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2013高考物理 模拟新题特快专递(第二期)专题五 万有引力与航天.doc

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资源描述

1、2013高考模拟新题特快专递第二期五万有引力与航天1. (2013河南三市联考)地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,已知其轨道半径为r,同期为T,引力常 量为G,地球表面的重力加速度为g。根据题目提供的已知条件,可以估算出的物理量有A.地球的质量B.同步卫星的质量C.地球的平均密度D.同步卫星离地面的高度答案:ACD解析:根据题目提供的已知条件,可以估算出的物理量有地球的质量,地球的平均密度和同步卫星离地面的高度。2(2013四川自贡一诊)如右图所示,a是静止在地球赤道地面上的一个物体,b是与赤道共面的地球卫星,c是地球同步卫星,对于a物体和b、c两颗卫星的运动情况,下列说法中正确的是( )Aa

2、物体运动的周期小于b卫星运动的周期Bb卫星运动受到的万有引力一定大于c卫星受到的万有引力Ca物体运动的线速度小于c卫星运动的线速度Db卫星减速后可进入c卫星轨道 答案:C 解析:a物体运动的周期大于b卫星运动的周期,由于不知bc卫星质量关系,所以b卫星运动受到的万有引力不一定大于c卫星受到的万有引力,选项AB错误。由于ac运动的角速度相等,所以a物体运动的线速度小于c卫星运动的线速度,选项C正确;b卫星加速后做离心运动,可进入c卫星轨道,选项D错误。3(2013安徽皖南八校联考)2012年6月24日,航天员刘旺手动控制“神舟九号”飞船完成与“天宫一号”的交会对接,形成组合体绕地球圆周运动,速率

3、为v0,轨道高度为340 km.。“神舟九号”飞船连同三位宇航员的总质量为m,而测控通信由两颗在地球同步轨道运行的“天链一号”中继卫星、陆基测控站、测量船,以及北京飞控中心完成下列描述错误的是 A.组合体圆周运动的周期约1.5 h B.组合体圆周运动的线速度约7.8 km/sC.组合体圆周运动的角速度比“天链一号”中继卫星的角速度大D.发射“神舟九号”飞船所需能量是答案:D解析:.组合体圆周运动的周期约1.5 h,组合体圆周运动的线速度约7.8 km/s,组合体圆周运动的角速度比“天链一号”中继卫星的角速度大,ABC说法正确,发射“神舟九号”飞船所需能量是再加上飞船的引力势能,选项D描述错误。

4、4(2013沈阳二中测试)我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T.若以R表示月球的半径,则()A卫星运行时的线速度为 B卫星运行时的向心加速度为C月球的第一宇宙速度为D物体在月球表面自由下落的加速度为4答案:BC解析:卫星运行时的线速度为v=,选项A错误;卫星运行时的向心加速度为a=2(R+h)=,选项B正确;由GMm/(R+h)2=m2(R+h),=2/T,v1=,联立解得月球的第一宇宙速度为v1=,选项C正确;由GMm/R2=mg,GMm/(R+h)2=m2(R+h),=2/T,联立解得物体在月球表面自由下落的加速度为g=,选项

5、D错误。轨道轨道轨道火星PQ5、(2013江苏常州模拟)中国志愿者王跃参与人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的一次实验“火星500”活动,王跃走出登陆舱,成功踏上模拟火星表面,在火星上首次留下中国人的足迹,目前正处于从“火星”返回地球途中。假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历了如图所示的变轨过程,则下列说法中正确的是:( )A、飞船在轨道上运动时,在P点速度大于在Q点的速度B、飞船在轨道上运动时的机械能大于轨道上运动的机械能C、飞船在轨道上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道上运动到P点时的加速度D、飞船绕火星在轨道上运动周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道同样半径运动的周期相同答

6、案:AC解析:由飞船在轨道上运动时机械能守恒可知,飞船在P点速度大于在Q点的速度,选项A正确;飞船从轨道I加速过渡到轨道II,所以飞船在轨道上运动时的机械能小于轨道上运动的机械能,选项B错误;飞船在空间同一点所受万有引力相同,所以飞船在轨道上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道上运动到P点时的加速度,选项C正确;飞船绕火星在轨道上运动周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道同样半径运动的周期不相同,选项D错误。6(2013广东汕头金山中学测试)天文学家新发现了太阳系外的一颗行星这颗行星的体积是地球的4.7倍,质量是地球的25倍已知近地卫星绕地球运动的周期约为 1.4小时,引力常量G6.671011

7、Nm2/kg2,由此估算该行星的平均密度约为A1.8103kg/m3B5.6103kg/m3C1.1104kg/m3D2.9104kg/m36. 答案:D解析:由G=mR,,=M/V,V=R3, 解得地球密度=,代人数据可得=0.55104kg/m3,该行星的平均密度约为地球密度的5倍,所以选项D正确。7. (2013河南漯河联考)“空间站”是科学家进行天文探测和科学试验的特殊而又重要的场所。假设目前由美国等国家研制的“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上匀速率运行,其离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致。下列关于该“空间站”的说法正确的有 ( ).运行的加速度

8、等于其所在高度处的重力加速度.运行的速度等于同步卫星运行速度的倍 .站在地球赤道上的人观察到它向东运动.在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在其中悬浮或静止答案:AC解析:“空间站” 运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度,选项A正确;由GMm/r2=mv2/r,解得v=。“空间站” 离地高度h为同步卫星离地高度的十分之一,则“空间站”轨道半径为R+h,同步卫星轨道半径为R+10h,“空间站” 运行的速度等于同步卫星运行速度的倍,选项B错误;由于“空间站”运行速度大于地球自转速度,所以站在地球赤道上的人观察到“空间站”向东运动,选项C正确;在“空间站”工作的宇航员因完全失重而在其中悬浮或静

9、止,选项D错误。8. (2013河南漯河联考)2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道进入椭圆轨道,B为轨道上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有 ( )A在轨道上经过A的速度小于经过B的速度B在轨道上经过A的动能小于在轨道上经过A 的动能C在轨道上运动的周期小于在轨道上运动的周期D在轨道上经过A的加速度小于在轨道上经过A的加速度答案:ABC解析:航天飞机在椭圆轨道上运动,动能和引力势能之和保持不变,在轨道上经过A的速度小于经过B的速度,选项A正确;航天飞机在A点从圆形轨道进入椭圆轨道,需要减速,所以在轨道上经过A的动能小于在轨道上经过A

10、 的动能,选项B正确;由开普勒第三定律可知轨道半长轴小于轨道I,航天飞机在轨道上运动的周期小于在轨道上运动的周期,选项C正确;在空间上同一点所受万有引力相等,在轨道上经过A的加速度等于在轨道上经过A的加速度,选项D正确。9(14分)(2013四川资阳诊断)宇航员在地球表面以某一初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某一星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计) (1)求该星球表面附近的重力加速度g; (2)已知该星球的半径r与地球的半径R之比为1:4,求星球的质量M星与地球质量M地之比。(14分)解题思路

11、:由竖直上抛运动规律得到星球表面附近的重力加速度g;由星球表面万有引力等于重力解得星球的质量M星与地球质量M地之比。考查要点:竖直上抛运动规律、万有引力定律等。解:(1)设竖直上抛小球初速度v,由匀变速速度公式得: 地球表面: -(3分)星球表面: -(3分)联解式得:g=2m/s2。 -(1分)11. 小球在地球或星球表面附近受到的万有引力等于小球重力,得:星球表面附近: -(3分)地球表面附近: -(3分)联解式得: -(1分)评分参考意见:本题满分14分,其中式各3分,式各1分;若有其他合理解法且答案正确,可同样给分。10(9分)(2013北京海淀期中)有一探测卫星在地球赤道正上方绕地球

12、做匀速圆周运动,已知地球质量为M,地球半径为R,万有引力常量为G,探测卫星绕地球运动的周期为T。求:(1)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径;(2)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度大小;(3)在距地球表面高度恰好等于地球半径时,探测卫星上的观测仪器某一时刻能观测到的地球表面赤道的最大弧长。(此探测器观测不受日照影响,不考虑空气对光的折射)10(9分)解题思路:应用万有引力等于向心力列方程得到探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径和速度大小;画出示意图,根据图中几何关系和相关知识得到探测卫星上的观测仪器某一时刻能观测到的地球表面赤道的最大弧长。考查要点:万有引力定律、牛顿运动定律等。

13、解析:(1)设卫星质量为m,卫星绕地球运动的轨道半径为r,根据万有引力定律和牛顿运动定律得:2分解得 1分(2)设宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动时的速度大小为v,3分aR2ROA15题答案图BC (3)设宇宙飞船在地球赤道上方A点处,距离地球中心为2R,飞船上的观测仪器能观测到地球赤道上的B点和C点,能观测到赤道上的弧长是LBC,如图所示,cosa=,则:a=601分观测到地球表面赤道的最大长度LBC=2pR/3 2分 11(8分)(2013北京四中摸底)如图所示,A是地球的同步卫星另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h已知地球半径为R,地球自转角速度为o,地球表面的重力加速度为g,

14、O为地球中心(1) 求卫星B的运行周期(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?11解题思路:应用万有引力等于向心力列方程解得卫星B的运行周期根据追击与相遇的思路列方程得到它们再一次相距最近的时间。考查要点:万有引力定律、牛顿第二定律、向心力公式、追击与相遇。解析:(1)由万有引力定律和向心力公式得G=m(R+h)忽略地球自转影响有G=mg解得TB=.(2)设A、B两卫星经时间t再次相距最近,由题意得(B-0)t=2,又有B =2/TB,解得t=12.(10分)(2013安徽皖南八校联考)在半径R=4

15、800 km的某星球表面宇航员做了如下实验,实验装置如图甲所示竖 直平面内的光滑轨道由AB和圆弧轨道BC组成将质量 m=1. 0 kg的小球,从轨道 AB上高H处的某点静止滑下,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变H 的大小,可测出相应的F大小。.F随H的变化关系如图乙所示求: (1)圆弧轨道的半径, (2) 该星球的第一宇宙速度解析:(1)设该星球表面的重力加速度为g0,圆轨道的半径为r。小球通过C点时,F-mg0=m。 对小球从A运动到C的过程,由动能定理,mg0(H2r)mv02, 联立解得:F=H-5mg0,由图乙可知,H=1.5m时,F=0,代人上式解得 rH0.6 m

16、。 (2) H=2.0m时,F=8N,代人上式解得 g0=4.8m/s2。由 mg0=m解得该星球的第一宇宙速度: v4.8 km/s13(2013四川绵阳一诊)“嫦娥一号” 的成功发射,为实现中华民族几千年的奔月梦想迈出了重要的一步。已 知“嫦娥一号”绕月飞行轨道近似圆周,距月球表面的高度为H,飞行周期为T,月球的半 径为R,万有引力常量为G,假设宇航長在飞船上,飞船在月球表面附近竖直平面内俯冲, 在最低点附近作半径为r的圆周运动,宇航员质量是m,飞船经过最低点时的速度是v;。求:(1)月球的质量M是多大?(2)经过最低点时,座位对宇航员的作用力F是多大?13. 解析:(15分)(1)设“嫦娥一号”的质量是m1,则 G= m1(R+H)(4分) M=(2分)(2)设月球表面的重力加速度为g,则G=mg(3分)F-mg=m (4分)解得F=m+m 9

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