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文档简介
押题精选06万有引力与航天
1.无线通信早已进入大众的日常生活,可是海上或深山中由于无法建立基站而通信困难,利用三颗对称分
布的地球同步卫星,基本上可使地球上除两极附近外的任意两点之间实现实时通信。正常情况下地球同步
卫星的轨道距地球表面的高度为地球半径的5.6倍,若降低通信卫星的高度,只要任意两颗卫星之间的连线
不通过地球而直接连接就能实现实时通信,即通信卫星距地面的高度等于地球半径时,通信卫星的周期最
小,取,==0.55,则通信卫星的最小周期约为()
V3.3
A.lhB.4hC.8hD.16h
【答案】B
【详解】本题考查万有引力定律、开普勒第三定律、同步卫星,目的是考查学生的分析综合能力。如图所
示,设地球的半径为凡同步卫星的周期六24h,由开普勒第三定律
:=k
T2
可得
(2耐
T=Tx
m(6.6R)3T噎xJW'h
2.2021年的春节是个热闹的火星年。2月5日,我国航天局发布了由“天问一号”拍摄的首张火星图像(图
甲),给我们送来了新年大礼包;2月10日19时52分,“天问一号”探测器实施近火捕获,顺利进入近火点
高度约400千米,周期约10个地球日,倾角约10°的大椭圆环火轨道,成为我国第一颗人造火星卫星,实
现“绕、落、巡''目标的第一步,环绕火星成功。图乙为“天问一号”探测器经过多次变轨后登陆火星前的部分
轨迹图,轨道I、轨道H、轨道HI相切于P点,轨道川为环绕火星的圆形轨道,P、S两点分别是椭圆轨道
的近火星点和远火星点,尸、S、Q三点与火星中心在同一直线上,下列说法正确的是()
图甲图乙
A.探测器在P点由轨道I进入轨道II需要点火加速
B.探测器在轨道川上。点的速度大于在轨道II上S点的速度
c.探测器在轨道n上运行时,在相等时间内与火星连线扫过的面积与在轨道in上相等
D.探测器在轨道n上由P点运动到s点的时间小于探测器在轨道in上由P点运动到Q点的时间
【答案】B
【详解】A.探测器由轨道I进入轨道II做的是近心运动,需点火减速,使万有引力大于所需的向心力,故
A错误;
B.根据万有引力提供向心力,有
Mmv2
G卞=m—
解得线速度
可知在轨道II上S点对应圆轨道的速度小于近火星点。处圆轨道上的速度,而在轨道H上S点的速度小于
该处对应圆轨道上的速度,所以探测器在轨道II上s点的速度小于轨道in上。点的速度,故B正确;
C.开普勒第二定律描述的是卫星在一个轨道上相等的时间连线扫过的面积相等,探测器在轨道II和轨道III
属于两不同的轨道,线速度不同,故C错误;
D.因轨道II的半长轴大于轨道ni的半径,根据开普勒第三定律,知轨道II的周期大于轨道ni的周期,
而探测器在轨道n上由P点运动到s点的时间和探测器在轨道in上由P点运动到Q点的时间都是各自周
期的一半,故探测器在轨道n上由P点运动到s点的时间大于探测器在轨道ni上由p点运动到Q点的时间,
故D错误;
故选B。
3.如图所示。地球绕太阳运动的轨道为椭圆,太阳在椭圆的一个焦点上,p点为近日点,到太阳的距离为
%,。点为远日点,到太阳的距离为&,公转周期为T,月球围绕地球做圆周运动,运转轨道半径为,
公转周期为在考虑地球公转时可将地球和月球看成整体。则()
A.地球和月球整体从。点运动到P点的过程中机械能变大
Vp凡
B.地球在P点和Q点的速率之比为一=v
VQ4
81
C.地球和太阳的质量之比为”\3
7-g+/?2
由开普勒第三定律可知(K+叫)=—
D.k,左为常量
8T2,2
【答案】B
【详解】A.地球和月球整体围绕太阳运动过程中,只有太阳的引力做功,机械能不变,A错误;
B.由开普勒第二定律可知相同极短时间内,地球在近日点和远日点与太阳的连线扫过的面积相等,有
所以
上=旦
VQ&
B正确;
C.地球绕太阳运动时有
GM太阳M地24丫/?1+&
=加地
+R)2~T~)-2-
2
月球绕地球运动时有
可得
M地87V
M太阳尸(凡+&)3
C错误;
D.由开普勒第三定律可知,绕同一天体运动的所有行星的轨道半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的
比值人都相等,但月球和地球的中心天体不一样,则后值不同,D错误。
故选Bo
4.如图所示,如果把地球表面看成一座巨大的拱形桥,若汽车速度足够大就可以飞离地面而成为人造地球
卫星。己知地球自转周期为T,赤道上的重力加速度为g赤,万有引力常量为G,地球的半径为R。则下列
说法正确的是()
c.地球两极处的重力加速度为[MJR+g赤
D.为了使汽车更容易飞离地面,汽车应该在低纬度地区自东向西加速运动
【答案】C
【详解】A.由题意可知,赤道上相对地球静止的物体的线速度为
2兀R
V,=-----
1T
汽车相对地心的速度为0时显然不能飞离地面,汽车相对地心的速度至少要达到环绕速度才能飞离地面,
故A错误;
B.设地球的质量为对赤道上质量为,"o的静止物体根据牛顿第二定律有
Mtn..4无2二
Gm=m°g赤+飞产氏
解得
.一g赤..+4-
GT2
故B错误;
C.设地球两极处的重力加速度为g,地球两极处质量为恤的物体所受重力近似等于万有引力,即
巾Mm0
JK
解得
故C正确;
D.为了使汽车更容易飞离地血,汽车应该在低纬度地区自西向东加速运动,故D错误。
故选Co
5.2020年7月23日我国“天问一号”火星探测器发射成功,标志着我国对火星的研究进入新阶段。已知火
星半径约为地球半径的一半,火星上的大气比地球上的稀薄,若忽略星球本身自转产生的影响,根据以上
信息进行推测,下列说法正确的是()
A.“天问一号”在地球上的发射速度应大于16.7km/s
B.火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度
C.火星质量比地球质量的!还小
4
D.火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
【答案】C
【详解】A.天问一号没有摆脱太阳引力束缚,发射速度应该小于16.7km/s,故A错误;
BC.由于火星上的大气比地球上的稀薄,说明火星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度,即
GM.火GM地
<
R火2-----嫁
可得
1
用火<二”地
4
故B错误,C正确;
D.根据万有引力提供向心力
Mmmv2
GR=不
根据万有引力等于重力
-Mm
6方=既
联立解得
结合以匕可知火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度,故D错误。
故选C。
6.若银河系内每个星球贴近其表面运行的卫星的周期用T表示,被环绕的星球的平均密度用〃表示。〃与
*的关系图像如图所示,已知万有引力常量G=6.67xl0UN・m2/kgZ则该图像的斜率约为()
A.1.4xlO'°kg2/N«m2B.1.4xlOukg2/N*m2
C.7x10l0N«m2/kg2D.7x10"N«m2/kg2
【答案】B
【详解】令该星球的半径为R,则星球的体积
4
V=-7iR3
3
卫星绕星球做匀速圆周运动,山万有引力提供卫星圆周运动的向心力,则有
Mm4/_
所以星球的密度为
M
PV
联立解得
3%
P
GT2
由数学知识知,系图像斜率
=1.4x10"kg2/N-m2
故选Bo
7.当地时间10月6日中午,瑞典皇家科学院将2020年诺贝尔物理学奖一半授予英国科学家罗杰・彭罗斯,
另一半授予德国科学家莱茵哈德・根泽尔和美国科学家安德里亚・格兹,以表彰他们在天体物理学领域的贡
献。为方便对天体物理学领域的研究以及实现对太空的进一步探索,人类计划在太空中建立新型空间站,
假设未来空间站结构如图甲所示。在空间站中设置一个如图乙所示绕中心轴旋转的超大型圆管作为生活区,
圆管的内、外管壁平面与转轴的距离分别为8、为。当圆管以一定的角速度。转动时,在管中相对管静止
的人(可看作质点)便可以获得一个类似在地球表面的“重力”,以此降低因长期处于失重状态对身体健康造
成的影响。已知地球质量为M,地球半径为R,引力常量为G,地球自转周期为T。当空间站在地球静
止同步轨道上运行时,管道转动的角速度①大小为()
2兀
A.
【答案】B
【详解】空间站在地球静止同步轨道匕运行时,外管壁转动的向心加速度等于地球表面附近的重力加速度,
即
2
(OR2=g
而在地球表面附近有
GMm
mg
解得
故选B。
8.2019年4月10日晚,数百名科学家参与合作的“事件视界望远镜(E〃T)”项目在全球多地同时召开新闻
2
发布会,发布了人类拍到的首张黑洞照片。理论表明:黑洞质量M和半径R的关系M为"=c二,其中c为
R2G
光速,G为引力常量。若观察到黑洞周围有一星体绕它做匀速圆周运动,速率为丫,轨道半径为「,则可
知()
2
A.该黑洞的质量加=竺B.该黑洞的质量
2G2G
C.该黑洞的半径/?=冲D.该黑洞的半径R二=
CC
【答案】C
【详解】AB.根据星球所受万有引力等于向心力,转换为公式为
GMmmv2
厂r
其中G为引力常量,M为黑洞质量,加为环绕星体质量,厂为轨道半径,丫为环绕星体线速度;可以把公
式化简,直接得到黑洞的质量
2
M上①;
G
故AB错误;
2
CD.根据光速和黑洞逃逸速度的关系,如题所知M丝=Jc,C为光速,可把公式化简得到黑洞的半径
R2G
c2GM「
R=r-②:
c~
把①式代入②中即可用相关的已知量得到
黑洞的半径
故C正确,D错误;
故选:Co
9.2020年12月1日嫦娥五号探测器实施月面“挖土”成功,“挖土”采用了钻取和表取两种模式。假设月球
可看作质量分布均匀的球体,其质量为M,半径为凡已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为
零,万有引力常量为G。某次钻取中质量为优的钻尖进入月球表面以下"深处,则此时月球对钻尖的万有
引力为()
_Mm「Mm(R-h]Mm
A.0B.G^-C.GD.G--------g——
R?(R-h)R-R3
【答案】D
【详解】月球质量与剩余质量关系为
M,PM®"(Rip
丁亭.二^~
设月球密度为。,月球对钻尖的万有引力为
M'm(R-h)Mm
r=CJ----7=G----;---
(R-k)2K
故选D。
10.美国的“阿尔忒弥斯计划'’拟在2024年前,将首位女宇航员和一名男宇航员送上月球,任务是:展现科
技的最新进展,并为民间企业发展月球经济打下基础。假设宇航员乘飞船绕月球做圆周运动,测出飞船做
圆周运动时离月球表面的高度为H,环绕的周期为T及环绕的线速度为丫,引力常量为G,由此可得出()
月球的半径为史
A.
2乃
月球表面的重力加速度大小为一至二
B.
CVT-2TTH)2
>~r>2
C.月球的质量为」L
2TTG
4万2V2T
D.月球的第一宇宙速度大小为3
G(VT-TIH?
【答案】B
【详解】A.已知环绕周期为7,环绕线速度为%则根据0可得飞船环绕半径为
vT
r-——
2万
则月球半径为
vT
R=r-H=工--H
2乃
故A错误;
B.飞船绕月球圆周运动,由万有引力提供向心力,可得
—Mm
G——-m—
厂r
忽略月球自转,在月球表面有
-Mm
G-^-=mg
联立解得
_v2r_2/rTv3
2
g—R2~(VT-2^H)
故B正确;
C.根据万有引力提供向心力,可得
-Mm
G——-m—
rr
解得
..v2rvY
M=——=------
G271G
故C错误;
D.设月球第一宇宙速度为V,在月球表面有
vf2
m2=m——
R
解得
、\vT-2rH
故D错误。
故选B。
11.2020年11月24日,“嫦娥五号”成功发射开启了我国首次外天体采样返回之旅,嫦娥五号探测器由轨
道器、返回器、着陆器、上升器四部分组成,在环月飞行后,着陆器和上升器组合体将与轨道器和返回器
组合体分离,轨道器携带返回器留轨运行,着陆器承载上升器择机在月球正面最大的月海风暴洋北部吕姆
克山区域软着陆,开展月面自动采样等工作,采样目标是采集约2公斤月壤并送回地球。如图所示,关闭
动力的宇宙飞船在月球引力作用下沿地一月转移轨道向月球靠近,并于A处进入环月圆轨道。已知在环月
圆轨道运行过程中轨道半径为r,运行周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为凡下列说法正确的是
()
-4、
宇宙飞船
/X
J
_-*
A.发射嫦娥五号时,发射速度要大于第二宇宙速度
B.关闭动力的宇宙飞船在月球引力作用下沿地一月转移轨道向月球靠近过程中,宇宙飞船的机械能增加
4无2,
C.月球的质量M
GT2
D.着陆器承载上升器在月球正面软着陆的落地瞬间上升器处于失重状态
【答案】C
【详解】A.嫦娥五号发射速度小于第二宇宙速度,故A错误:
B.关闭动力的宇宙匕船在月球引力作用下沿地一月转移轨道向月球靠近过程中,宇宙飞船的机械能不变,
故B错误;
C.对宇宙飞船,根据万有引力提供向心力
MmAn2
G下myrr
得
4712r3
M
GT2
根据空间站的轨道半径为r,周期为T,万有引力常量为G可计算出月球的质量故C正确;
D.着陆器承载上升器在月球正面软着陆的落地瞬间上升器处于超重状态,故D错误。
故选C。
12.宇宙中有两颗相距无限远的恒星si、S2,半径均为Ro。图示分别是两颗恒星周围行星的公转周期r与
公转半径八的关系图像,则()
A.恒星S|的质量大于恒星S2的质量
B.恒星S1的密度大于恒星S2的密度
C.恒星S1的第一宇宙速度大于恒星S2的第一宇宙速度
D.距两恒星表面高度相同的行星,Si的行星向心加速度较小
【答案】D
【详解】A.由万有引力提供向心力,可知
_Mm4乃2
6尸=6厅
解得
片4/
~P~~GM
由数学关系可知,斜率越大,质量越小,则恒星SI的质量小于恒星S2的质量,故A错误:
M
B.山下两颗恒心的半径均相等,由密度公式P=歹可知,质量越小,则密度越小,则有恒星si的密度小
于恒星S2的密度,故B错误;
C.山第一宇宙速度推导公式丫=在半径相等的情况下,质量越小,第一宇宙速度越小,故C
错误:
D.设距恒星表面的高度为/?,由万有引力提供向心力可知
Mm
(J----------------=ma
(4+〃)
解得
GM
在恒星半径和高度均相等的情况下,质量越小,则在距恒星表面高度为人处的向心加速度越小,故D正确。
故选D。
13.潘多拉是电影《阿凡达》虚构的一个天体,其属于阿尔法半人马星系,即阿尔法半人马星系8-4号行
星,大小与地球相差无几(半径与地球半径近似相等),若把电影中的虚构视为真实的,地球人登上该星球
后发现:自己在该星球上体重只有在地球上体重的”倍(“<1),由此可以判断()
A.潘多拉星球上的重力加速度是地球表面重力加速度的,倍
n
B.潘多拉星球上的质量是地球质量的,倍
n
C.若在潘多拉星球上发射卫星,最小发射速度是地球第一宇宙速度的“倍
D.若在潘多拉星球上发射卫星,第二宇宙速度是11.26k?7/s
【答案】D
【详解】AB.根据万有引力等于重力,列出等式:9等=mg,得粤=g,其中M是地球的质量,r
rr
4
应该是物体在某位置到球心的距离。根据根据密度与质量关系得:M=p—nr3,星球的半径跟地球半径相
3
GM4
近,g=—=Gp•一口,由人的重力是在地球上的n倍可知,星球的表面重力加速度是地球表面重力加
速度的n倍,所以星球的密度也是地球的n倍,星球质量是地球质量的n倍,故AB错误;
C.在星球上最小发射卫星速度即为该星球的第一宇宙速度,而第一宇宙速度是"=便=)而,所以星
球的第一宇宙速度是地球的6倍,故C错误;
D.由第二宇宙速度v=J荻,知在潘多拉星球上发射卫星,第二宇宙速度是11.2«Am/s,故D正确。
故选D。
14.2020年7月,备受瞩目的火星探测将迎来发射“窗口期”,届时,包括中国“天问一号”、美国“毅力号”
和阿联酋“希望号'’在内的多国火星探测器,将“同台竞技''奔向火星,在探测器下降与着陆过程中,存在所谓
“恐怖7分钟”,即要在7分钟内将探测器的速度从5000m/s降到零。已知地球的质量约为火星质量的10倍,
地球的半径约为火星半径的2倍,地球表面的重力加速度为g=10m/s2。在恐怖7分钟内,探测器的运动可
视为竖直向下的匀变速直线运动。则()
A.火星探测器在恐怖七分钟内处于失重状态
B.火星表面的重力加速度约为2m/s2
C.火星的第一宇宙速度约1.6km/s
D.探测器至少要距离火星表面1.05x106m开始减速
【答案】D
【详解】A.火星探测器在恐怖7分钟内向下减速运动,故处于超重状态,故A错误;
B.由g="可得,火星表面重力加速度为
R~
G-M?
g'=——~~=一g=4m/s2
(0.5/?)25§
故B错误;
竿可得
C.由。
G-M
10gx7.9km/s=3.5km/s
0.5/?
故C错误;
D.由/可得
2
x=曳/'=1.05xIO,m
2
故D正确;
故选D。
15.一颗科学资源探测卫星的圆轨道经过地球两极上空,运动周期为T=1.5h,某时刻卫星经过赤道上A
城市上空。已知,地球自转周期7b,地球同步卫星轨道半径r,万有引力常量为G,根据上述条件()
A.可以计算地球的球半径B.可以计算地球的质量
C.可以计算地球表面的重力加速度D.可以断定,再经过12h该资源探测卫星第二次到达A城市
上空
【答案】B
【详解】B.根据地球同步卫星所受的万有引力提供向心力,有
G9吟,
可以解得地球的质量
GT;
故B正确;
A.根据探测卫星万有引力提供向心力有
2TT2
G—=〃式弁)4
6T
解得
因为M已经求得,所以可以求得卫星绕地球运动的圆轨道半径打,但不能得到地球的球半径,故A错误;
C.在地球表面有
「M啊
6苛=”表
因为不知道地球半径七所以无法求出地球表面重力加速度g表,故C错误;
D.经过12h时,赤道上A城市运动到和地心对称的位置了,而资源探测卫星正好转过了8圈,又回到原
位置,所以经过12h卫星不会到达A城市上空,故D错误。
故选B。
16.小明非常关注我国航天事业取得的新成就,他通过阅读有关资料了解到:执行探测月球任务的嫦娥5
号,在着陆在月球表面之前,要进入近月圆形轨道运行,由此他利用已学过的知识推测:执行探测火星任
务的天问一号,在着陆在火星表面之前,要进入近火圆形轨道运行。他又通过网络查询到:火星质量约为
月球质量的9倍,火星半径约为月球半径的2倍,则根据该小明的推测和查到的数据可以做出下列分析
()
A.天问一号在椭圆轨道上需要通过加速才能进入近火轨道
B.嫦娥5号在近月轨道上的运行速度大于天间一号在近火轨道上的运行速度
C.嫦娥5号在近月轨道上的运行周期大于天问一号在近火轨道上的运行周期
D.嫦娥5号在近月轨道上的向心加速度大于天问一号在近火轨道上的向心加速度
【答案】C
【详解】A.变轨问题中由高轨道向低轨道需要减速度,故天间一号在椭圆轨道上需要通过减速才能进入近
火轨道,选项A错误;
B.根据万有引力提供向心力有
2
「Mmv
G—丁=m——
R2R
解得
嫦娥5号在近月轨道上的运行速度与天问一号在近火轨道上的运行速度之比
所以嫦娥5号在近月轨道上的运行速度小于天问一号在近火轨道上的运行速度,选项B错误;
Mm4乃2
C.根据GmR黄得
VGM
则
&=业5=[9
T天厚山
所以嫦娥5号在近月轨道上的运行周期大于天间一号在近火轨道上的运行周期,选项C正确;
Mm
D.根据GRO=ma得
M
F
所以
“月
“嫦=一月一_4
%如6
R火2
则嫦娥5号在近月轨道上的向心加速度小于天间一号在近火轨道上的向心加速度,选项D错误。
故选C。
17.我国探月工程“绕、落,回“三步走,嫦娥五号探测器成功实现了月球表面采样返回的任务,把“可上九
天揽月”的科学畅想变成了现实。返回过程中,嫦娥五号探测器从近月圆形轨道变轨进入近月点高度约为200
公里的椭圆轨道,实施了第一次月地转移。如图所示,假设月球的半径为R,月球表面的重力加速度为go,
探测器在圆形轨I运动,到达轨道的A点,点火变轨H进入椭圆轨道H,8点为轨道H上的远月点,下列
判断正确的是()
Z11
A.探测器在轨道I上运动的周期为7=21出示
B.探测器在轨道H运动时受到的月球引力小于在轨道I运动时受到的月球引力
C.探测器从A到B运行的过程中机械能减小
D.在A点变轨时,只要探测器的速度大小增加,就一定能进入轨道H的椭圆轨道
【答案】B
【详解】A.根据万有引力提供向心力,有
-Mm4乃2
根据黄金代换,有
_Mm
联立,可得
R
T=2it
go
故A错误;
B.根据万有引力公式,有
CMm
Er=G=
探测器在轨道II运动时到月球的距离均大于或等于在轨道।运动时到月球的距离,因此在轨道n受到的引力
小,故B正确;
C.探测器从A到8运行的过程中只有万有引力做功,机械能不变。故C错误;
D.在A点变轨时,当探测器的速度大小增加到一定值时,才能进入轨道II的椭圆轨道。故D错误。
故选B。
18.“天问一号”于2021年2月10日环绕火星成功。假设“天问一号''绕火星做匀速圆周运动,若其线速度的
平方与轨道半径倒数的图象如图中实线,该直线斜率为左,已知万有引力常量为G,则()
V
0
3k
A.火星的密度夕=-------B.火星的自转周期为7=麻
46而
k
C.火星表面的重力加速度大小g=D.火星的第一宇宙速度为%=户
【答案】A
【详解】根据万有引力提供向心力得
_Mmv~
G—丁=m—
rr
解得
r
山题意可得
k=GM
A.根据密度公式得
&
M3k
p=一G
V4Q4喇
§即)
故A正确;
B.根据万有引力提供向心力可知,只能求环绕火星的周期,无法求火星自转的周期,故B错误;
C.根据万有引力提供向心力得
GMm
——=^g
解得
GMk
g=F
故C错误;
D.根据万有引力提供向心力得
2
「Mm%
G^-=m—
ro石
解得
故D错误。
故选Ao
19.据2021年2月10日的央视新闻报道,中国科学院国家授时中心表示:地球自转加快,一天已不足24
小时!如果地球质量M、半径R不变,仅自转加快,地球同步卫星若要继续保持与地球同步,则其()
A.轨道半径必须减小B.角速度必须减小
C.运行速率必须减小D.向心加速度一定减小
【答案】A
【详解】A.根据万有引力提供向心力
「Mm4乃2r
G——=m----—
产T2
解得
IGMT2
r=\4zr2
当地球自转加快,周期T减小,则轨道半径,•必须减小,故A正确;
B.同步卫星的角速度
2〃
CD=T
当地球自转加快,周期T减小,则角速度3必须增大,故B错误;
C.同步卫星的线速度
当地球自转加快,周期T减小,则线速度(运行速率)v必须增大,故C错误;
D.同步卫星运行的向心加速度
_4/r_3卜6万4GM
a=y^~=q-P-
当地球自转加快,周期T减小,则向心加速度。一定增大,故D错误。
故选Ao
20.2021年2月24日10时22分,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将遥感三十一号
03组卫星发射升空,卫星进入预定圆形轨道。如图所示为该卫星绕地球运行示意图,测得卫星在/时间内
沿逆时针从P点运动到。点,这段圆弧所对的圆心角为夕。已知地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,
则这颗卫星离地球表面的高度为()
Q
—―L、、,
丹
\//
、
、Z/
X、一,---
A.摩B.C.f*RD.彳
【答案】c
【详解】该卫星的角速度为
0
0)
t
在地球表面有
mM
mg=G?
R2
对于卫星,有
—mM
G----7-=m①之(R+协
(火+。)2
联立解得
少
故选C。
21.“天间一号”预计于2021年5月中旬着陆火星,着陆前在离火星表面一定高度处的圆轨道上做匀速圆周
运动并做相关探测,若“天问一号”在圆轨道上做圆周运动的周期为T。“天问一号''与火星中心连线在单位时
间内扫过的面积为S,则圆轨道的半径为()
B.4TTST
【答案】A
【详解】设圆轨道半径为「,由题意可知
071rl
3------
T
则
所以A正确;BCD错误;
故选A。
22.2020年7月23日,我国的“天问一号”火星探测器,搭乘着长征五号遥四运载火箭,成功从地球飞向了
火星,如图所示为“天问一号”发射过程的示意图,从地球上发射之后经过地火转移轨道被火星捕获,进入环
火星圆轨道,经变轨调整后,进入着陆准备轨道,已知“天问一号''火星探测器在轨道半径为r的环火星圆轨
道上运动时,周期为1,在半长轴为。的着陆准备轨道上运动时,周期为马,则下列判断正确的是()
B.火星的平均密度一定大于
C.“天问一号”在环火星圆轨道和着陆准备椭圆轨道上运动经过交汇点A时,前者加速度较小
D.“天问一号”在环火星圆轨道上的机械能小于其在着陆准备轨道上的机械能
【答案】B
【详解】A.由开普勒第三定律
故A错误;
B.假设“天问一号”在火星表面附近做圆周运动时,周期为岂,则火星的平均密度可表示为
3万
T=2乃
故B正确;
C.飞船在环火星圆轨道经过A点和着陆准备椭圆轨道经过A点时受到的万有引力大小相等,根据牛顿第二
定律可知加速度必定相等,故C错误;
D.“天问一号”由环火星圆轨道变轨到着陆准备轨道,需要
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