2019年高考物理一輪總復習 開普勒定律 萬有引力定律課時作業(yè) 新人教版必修2.doc
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2019年高考物理一輪總復習 開普勒定律 萬有引力定律課時作業(yè) 新人教版必修2 1.宇宙飛船在半徑為R1的軌道上運行,變軌后的半徑為R2,R1>R2.宇宙飛船繞地球做勻速圓周運動,則變軌后宇宙飛船的( ) A.線速度變小 B.角速度變小 C.周期變大 D.向心加速度變大 2.哈雷彗星繞太陽運動的軌道是比較扁的橢圓,下面說法中正確的是( ) A.彗星在近日點的速率大于在遠日點速率 B.彗星在近日點的向心加速度大于它在遠日點的向心加速度 C.若彗星的周期為75年,則它的半長軸是地球公轉半徑的75倍 D.彗星在近日點的角速度大于它在遠日點的角速度 3.如圖所示,A為繞地球做橢圓軌道運動的衛(wèi)星,B為地球同步衛(wèi)星,P為A、B兩軌道的交點.下列說法中正確的是( ) 第3題圖 A.衛(wèi)星A所受萬有引力完全提供向心力 B.衛(wèi)星B相對地面靜止,一定不會與A相撞 C.衛(wèi)星B加速后其軌道可與衛(wèi)星A軌道相同 D.衛(wèi)星A在遠地點加速后其軌道可以變成比B軌道半徑更大的圓軌道 4.2010年10月1日“嫦娥二號衛(wèi)星”在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火發(fā)射,衛(wèi)星由地面發(fā)射后進入地月轉移軌道,經(jīng)多次變軌進入距離月球表面100km,周期為118min的工作軌道,開始對月球進行探測.經(jīng)過一段時間后,如果衛(wèi)星的軌道距月球高度逐漸降低,則“嫦娥二號衛(wèi)星”的( ) A.線速度逐漸減小 B.角速度逐漸減小 C.周期逐漸減小 D.向心加速度逐漸減小 5.質量為m的探月航天器在接近月球表面的軌道上飛行,其運動視為勻速圓周運動.已知月球質量為M,月球半徑為R,月球表面重力加速度為g,引力常量為G,不考慮月球自轉的影響,則航天器的( ) A.線速度v= B.角速度ω= C.運行周期T=2π D.向心加速度a= 6.地球赤道上的物體重力加速度為g,物體在赤道上地球自轉的向心加速度為a,要使赤道上的物體“飄”起來,地球的轉速就應為原來的( ) A.倍 B.倍 C.倍 D.倍 7.“嫦娥”一號月球探測器在環(huán)繞月球運行過程中,設探測器運行的一軌道半徑為r,運行速率為v,當探測器在飛越月球上一些環(huán)形山中的質量密集區(qū)上空時( ) A.r、v都將略為減小 B.r、v都將保持不變 C.r將略為減小,v將略為增大 D.r將略為增大,v將略為減小 8.近地人造衛(wèi)星1和2繞地球做勻速圓周運動的周期分別為T1和T2.設在衛(wèi)星1、衛(wèi)星2各自所在的高度上的重力加速度大小分別為g1、g2,則( ) A.=4/3 B.=4/3 C.=2 D.=2 9.2010年10月1日“嫦娥二號”探月衛(wèi)星沿地月轉移軌道直奔月球,在距月球表面100km的P點進行第一次“剎車制動”后被月球捕獲,迸入橢圓軌道Ⅰ繞月飛行,之后,衛(wèi)星在P點又經(jīng)過第二次“剎車制動”,進入距月球表面100km的圓形工作軌道Ⅱ,繞月球做勻速圓周運動,如圖所示.則下列說法正確的是( ) 第9題圖 A.衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運動周期比在軌道Ⅱ上長 B.衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運動周期比在軌道Ⅱ上短 C.衛(wèi)星沿軌道Ⅰ經(jīng)P點時的加速度小于沿軌道Ⅱ經(jīng)P點時的加速度 D.衛(wèi)星沿軌道Ⅰ經(jīng)P點時的加速度等于沿軌道Ⅱ經(jīng)P點時的加速度 10.經(jīng)長期觀測發(fā)現(xiàn),A行星運行的軌道半徑為R0,周期為T0但其實際運行的軌道與圓軌道總存在一些偏離,且周期性地每隔t0時間發(fā)生一次最大的偏離.如圖所示,天文學家認為形成這種現(xiàn)象的原因可能是A行星外側還存在著一顆未知行星B,則行星B運動軌道半徑為( ) 第10題圖 A.R=R0 B.R=R0 C.R=R0 D.R=R0 11.地球半徑為R,在距球心r處(r>R)有一同步衛(wèi)星,另有一半徑為2R的星球A,在距球心3r處也有一同步衛(wèi)星,它的周期是48h,那么A星球平均密度與地球平均密度的比值為( ) A.9∶32 B.3∶8 C.27∶32 D.27∶46 12.假設嫦娥號登月飛船貼近月球表面做勻速圓周運動,測得其周期為T.飛船在月球上著陸后,自動機器人用測力計測得質量為m的儀器重力為P.已知引力常數(shù)為G,由以上數(shù)據(jù)可以求出的量有( ) (1)月球的半徑 (2)月球的質量 (3)月球表面的重力加速度 (4)月球繞地球做勻速圓周運動的向心加速度 (5)月球的平均密度 (6)月球繞地球做勻速圓周運動的周期 A.(1)(2)(3)(6) B.(1)(2)(3)(4)(5) C.(1)(2)(3)(5) D.(2)(3)(4)(5) 課時作業(yè)(十五) 開普勒定律 萬有引力定律 1.D 【解析】 根據(jù)公式=m=mω2R=mR解得v= ω= T=2π ,可見當R變小之后,線速度v變大,角速度ω變大,周期T變小,所以A、B、C錯誤,向心加速度a=.當R變小時a變大,所以D正確. 2.ABD 【解析】 由G=m得在近日點速率大于在遠日點速率,在近日點向心加速度大于在遠日點向心加速度,AB正確;由G=mω2r,近日點角速度較大,D正確;由開普勒第三定律可知==752,R星=R地.C錯;故選ABD. 3.D 【解析】 A作橢圓運動,所以萬有引力也提供A離心力,因為A、B衛(wèi)星軌道相交于P點,同AB可能相撞,B衛(wèi)星加速后,即作離心運動,隨著半徑的增大,萬有引力減小,則B繼續(xù)做半徑變大后的勻速圓周運動,而不是橢圓運動.故ABC錯,D正確,故選D. 4.C 【解析】 衛(wèi)星環(huán)繞月球做勻速圓周運動,由G=m=mω2r=m()2r知,v=,ω=,T=,所以當r減小時,線速度增大,A錯;角速度增大,B錯;周期減小,C對;由a=,r減小時,加速度增大,D錯. 5.AC 【解析】 由萬有引力等于向心力G=m可得線速度v=,選項A正確;角速度ω=v/R==,選項B錯誤;運行周期T=2πR/v= 2π,選項C正確;由G=ma可得向心加速度a=,選項D錯誤. 6.B 【解析】 赤道上的物體隨地球自轉時:G+FN=mR0ω2=ma,其中FN=mg.要使赤道上的物體“飄”起來,即變?yōu)榻匦?,則應有FN=0,于是G=mR0ω′2,所以=. 7.C 【解析】 當探測器飛越月球上一些環(huán)形山中的質量密集區(qū)的上空時,相當于探測器和月球重心間的距離變小了,由萬有引力定律F=可知,探測器所受月球的引力將增大,這時的引力略大于探測器以原來軌道半徑運行所需要的向心力,探測器將做靠近圓心的運動,使軌道半徑略為減小,而且月球的引力對探測器做正功,使探測器的速度略微增加,故A、B、D錯誤,C正確. 8.B 【解析】 因為近地衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,萬有引力全部用來提供向心力,即有G=m r,可得 r=,又可認為萬有引力與重力相等,故有G=mg,所以mg=mr,由此可得:g=r,將r=代入得:g===,即g∝,所以=,B正確. 9.AD 【解析】 由圖可知,衛(wèi)星軌道Ⅰ半長軸大于軌道Ⅱ,由開普勒定律可知,衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運動周期比在軌道Ⅱ上長,選項A正確B錯誤;衛(wèi)星在同一點所受引力相同,其加速度相同,衛(wèi)星沿軌道Ⅰ經(jīng)P點時的加速度等于沿軌道Ⅱ經(jīng)P點時的加速度,選項D正確C錯誤. 10.A 【解析】 A行星發(fā)生最大偏離時,A、B行星與恒星在同一直線上且位于恒星同一側,設行星B的運行周期為T,半徑為R,則有t0-t0=2π,所以T=,同開普勒第三定律得=,R=R0,所以選項A正確. 11.C 【解析】 根據(jù)萬有引力提供向心力有=mr可得,計算中心天體質量的公式為M=;根據(jù)題意,A星球的同步衛(wèi)星的軌道半徑是地球同步衛(wèi)星軌道半徑的3倍,而周期是地球同步衛(wèi)星運行周期的2倍,所以A星球的質量是地球的=倍,即M星=M地,已知A星球的半徑是地球半徑的2倍,那么其體積是地球體積的8倍,即V星=8V地,所以===,選項C正確.本題答案為C. 12.C 【解析】 自動機器人用測力計測得質量為m的儀器重力為P,可知月球表面的重力加速度為g=P/m,由于登月飛船繞月球表面做勻速圓周運動,故g=(2π/T)2R,可以求出月球半徑,由月球表面萬有引力近似等于重力GMm/R2=mg,可以求出月球質量M,將月球視為理想球體,可以求出月球的平均密度ρ=3π/GT2,至于(4)、(6)從本題條件無法求出,故答案C正確.- 配套講稿:
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