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文档简介
1、下载可编辑问题9:会讨论重力加速度g随离地面高度h的变化情况。例15、设地球表面的重力加速度为g,物体在距地心4R(R是地球半径)处,由于地球的引力作用而产生的重力加速度g,,则g/g,为A、1;B、1/9;C、1/4;D、1/16。分析与解:因为g=gR2,g,R2MG(R+3R)2,所以g/g,=1/16,即D选项正确。问题10:会用万有引力定律求天体的质量。通过观天体卫星运动的周期T和轨道半径r或天体表面的重力加速度g和天体的半径R,就可以求出天体的质量M。例16、已知地球绕太阳公转的轨道半径r=1.49x1011m,公转的周期T二3.16x107s,求太阳的质量M。分析与解:根据地球绕
2、太阳做圆周运动的向心力来源于万有引力得:MmG二mr(2n/T)2r2M=4n2r3/GT2=1.96x1030kg.例17、宇航员在一星球表面上的某髙处,沿水平方向抛出一小球。经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为L。若抛出时初速度增大到2倍,则抛出点与落地点之间的距离为3L。已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常数为G。求该星球的质量M。分析与解:设抛出点的髙度为h,第一次平抛的水平射程为x,则有X2+h2=L2由平抛运动规律得知,当初速度增大到2倍时,其水平射程也增大到2x,可得(2x)2+h2=(汽L)2设该星球上的重力加速度为g,由平抛运动的规
3、律得:1h=2gt2由万有引力定律与牛顿第二定律得:Mmmg=GR2联立以上各式解得M=2込LR23Gt2问题11:会用万有引力定律求卫星的高度。通过观测卫星的周期T和行星表面的重力加速度g及行星的半径R可以求出卫星的髙度。例18、已知地球半径约为R=6.4x106m,又知月球绕地球的运动可近似看作匀速圆周运动,则可估算出月球到地球的距离约m.(结果只保留一位有效数字)。MmMm分析与解:因为mg二G,而G二mr(2n/T)2R2r2所以,:gR2T2r=3=4x108m.4兀2问题12:会用万有引力定律计算天体的平均密度。通过观测天体表面运动卫星的周期T,就可以求出天体的密度P。例19、如果
4、某行星有一颗卫星沿非常靠近此恒星的表面做匀速圆周运动的周期为T,则可估算此恒星的密度为多少?分析与解:设此恒星的半径为R,质量为M,由于卫星做匀速圆周运动,则有MmGR2=mR4n2所以,M二4n2R3GT2_4_、M3兀而恒星的体积V=nR3,所以恒星的密度P=3VGT2例20、一均匀球体以角速度s绕自己的对称轴自转,若维持球体不被瓦解的唯一作用力是万有引力,则此球的最小密度是多少?分析与解:设球体质量为M,半径为R,设想有一质量为m的质点绕此球体表面附近做匀速圆周运动,则Mm4G二ms2R,所以,s2二nGp。R200343®23®2由于*so得*3nGp,则心応,即此
5、球的最小密度为石G问题13:会用万有引力定律推导恒量关系式。例21、行星的平均密度是P,靠近行星表面的卫星运转周期是T,试证明:PT2是一个常量,即对任何行星都相同。4兀2R3证明:因为行星的质量皿=(R是行星的半径),行星的体积GT24M3兀V=兀R3,所以行星的平均密度P=一3VGT23n即PT2=,是一个常量,对任何行星都相同。G例22、设卫星做圆周运动的轨道半径为r'运动周期为T,试证明:倚是一个常数,即对于同一天体的所有卫星来说,呈均相等。Mmr3GMr3证明:由G=mr(2n/T)2得=,即对于同一天体的所有卫星来说,矿均r2T24兀2T2相等。问题14:会求解卫星运动与光
6、学问题的综合题例23.(2004年广西物理试题)某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,试问,春分那天(太阳光直射赤道)在日落12小时内有多长时间该观察者看不见此卫星?已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g,地球自转周期为T,不考虑大气对光的折射。分析与解:设所求的时间为t,用m、M分别表示卫星和地球的质量,r表示卫星到地心mMG/2兀=mr()2的距离有春分时,太阳光直射地球赤道,如图17所示,图中圆E表示赤道,S表示卫星,A表示观察者,0表示地心.由图17可看出当卫星S绕地心0转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向),其正下方的观
7、察者将看不见它.据此再考虑到对称性,有rsin0二R29”t=T图182兀GR2=gT4兀2Ri由以上各式可解得t=arcsm()3兀gT2问题15:会用运动的合成与分解知识求解影子或光斑的速度问题。例24、如图18所示,点光源S到平面镜M的距离为d。光屏AB与平面镜的初始位置平行。当平面镜M绕垂直于纸面过中心0的转轴以s的角速度逆时针匀速转过300时,垂直射向平面镜的光线SO在光屏上的光斑P的即时速度大小为.。分析与解:当平面镜转过300时,反射光线转过600角,反射光线转动的角速度为平面镜转动角速度的2倍,即为2s。将P点速度沿0P方向和垂直于0P的方向进行分解,可得:Vcos600=2s
8、.op=4sd,所以V=8sd.例25、如图19所示,S为频闪光源,每秒钟闪光30次,AB弧对0点的张角为60。,兀平面镜以0点为轴顺时针匀速转动,角速度S二一rad/s,问在AB弧上光点个数最多不超过3多少?分析与解:根据平面镜成像特点及光的反射定律可知,当平面镜以s转动时,反射光线转动的角速度为2s。因此,光线扫过AB弧的时间为t=0.5S,则在AB弧上光点个数最多不会超过15个。三、警示易错试题典型错误之一:错误地认为做椭圆运动的卫星在近地点和远地点的轨道曲率半径不同。例26、某卫星沿椭圆轨道绕行星运行,近地点离行星中心的距离是a,远地点离行星中心的距离为b,若卫星在近地点的速率为V,则
9、卫星在远地点时的速率V多少?ab错解:卫星运行所受的万有引力提供向心力,在近地点时,有G凹二加丄,在远a2aMmV2V厉&地点时有G=m十,上述两式相比得;产=,故V二V。b2bVabbab分析纠错:以上错误在于认为做椭圆运动的卫星在近地点和远地点的轨道曲率半径不同。实际做椭圆运动的卫星在近地点和远地点的轨道曲率半径相同,设都等于R。所以,在MmV2MmV2Vb近地点时有G=m,在远地点时有G=m弋,上述两式相比得才=,故a2Rb2RVabaV=-V。bba典型错误之二:利用错误方法求卫星运动的加速度的大小。例27、发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆
10、轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图20所示。则在卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是:A、卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率。B、卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度。C、卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度。D、卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度。小MmV2错解:因为G=mrw2=m,r2rGM®=,即B选项正确,A选项错误。'r3因为卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度,而在V2V2Q点轨道
11、的曲率半径r<r2,所以a=>a=,即C选项正确。12ir2r12FGM分析纠错:B选项正确,但C选项错误。根据牛顿第二定律可得a=,即卫mr2星的加速度a只与卫星到地心的距离r有关,所以C选项错误,D选项正确。典型错误之三:错误认为卫星克服阻力做功后,卫星轨道半径将变大。例28、一颗正在绕地球转动的人造卫星,由于受到阻力作用则将会出现:A、速度变小;B、动能增大;C、角速度变小;D、半径变大。错解:当卫星受到阻力作用时,由于卫星克服阻力做功,故动能减小,速度变小,为了继续环绕地球,由于卫星速度V二可知,V减小则半径R必增大,又因3=,rr故s变小,可见应该选A、C、Do分析纠错:
12、当卫星受到阻力作用后,其总机械能要减小,卫星必定只能降至低轨道上飞行,故R减小。由V='GM可知,V要增大,动能、角速度也要增大。可见只有B选r项正确。典型错误之四:混淆稳定运动和变轨运动例29、如图21所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列图21说法正确的是:A. b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度;B. b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度;C. c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c;D. a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大。错解:c加速可追上b,错选Co分析纠错:因为b、c在同一轨道上运行,故其线速度大小
13、、加速度大小均相等。又b、c轨道半径大于a的轨道半径,由V=<GM/r知,V=VV,故A选项错;bca由加速度a=GM/r2可知a=a<a,故B选项错。bca当c加速时,c受到的万有引力Fmv2/r,故它将偏离原轨道做离心运动;当b减速时,b受到的万有引力Fmv2/r,故它将偏离原轨道做向心运动。所以无论如何c也追不上b,b也等不到c,故C选项错。对这一选项,不能用V=XGM/r来分析b、c轨道半径的变化情况。对a卫星,当它的轨道半径缓慢减小时,在转动一段较短时间内,可近似认为它的轨道半径未变,视为稳定运行,由V=、GM/r知,r减小时V逐渐增大,故D选项正确。典型错误之五:混淆连续物和卫星群例30、根据观察,在土星外层有一个环,为了判断环是土星的连续物还是小卫星群。可测出环中各层的线速度V与该层到土星中心的距离R之间的
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