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文档简介
(共1课时)(2)日心说(1)开普勒第一定律:太阳处在的一个,各行星都在基础达标精练球A.3:1B.9:1C.27:1轨道半径/×10⁷km拓展提升精练B.卫星在轨道A点的速度小于B点的速度5.地球的公转轨道接近圆,但彗星的运动轨道则太哈雷彗星轨道示意$(vtimest)times2\pi=(R2+R(共1课时)1.万有引力律(1)内容:自然界中任何两个物体都相互,相互间引力的大小与物体 (1)引力常量是利用装置测出的。万有引力之比FI:F2=(ml*rl^2)/(m2*12^2),它们绕太阳公转周期之比TI:T2=同步精练基础达标精练(4)把ml改为3ml,m2改为r改为则万有引力为_ 拓展提升精练8.【详解】(2)(多选)为了测量石英丝极微小的扭转角,该实验装置中C.利用平面镜对光线的反射D.增大刻10.行星绕太阳近似认为做匀速圆周运动,设某行星的质量为m,速度为v,行星到太阳第三节万有引力定律的应用第1课时“称重”天体的质量天体运动的分析与计算课时聚焦 (2)结论:只要知道_,就可以算出地球质量mn,则有G=,由此可得m日=(2)结论:只要知道行星绕太阳运动的,就可以算出太阳质量m.4.万有引力定律对天文学的贡献(2)“笔尖下发现的行星”——5.天体运动均分析与计算动的例1:若引力常量G已知,又已知火星绕太阳公转的圆轨道半径为r、周期为T,由此可求出1.根据开普勒第三定律,我们知道星球A和B的角速度之和是一个常数,即以Sfac(2\pifac[MHrHLA|=\frac(2\pi基础达标精练A.测定飞船的运行周期B.测定飞船的环绕半径半径之比为3:2,则火星与地球绕太阳运动的A.公转周期之比为27:8B.线速度大小之比为:C.角速度之比为2:3D.向心加速度大小之比为9:46.已知双星的运动周期为ST$,$S_1$到$C的万有引力作用下绕两者连线上某一定点$C$做匀速圆周运动,所以角速度相等,即F=$Gtimes(m_1+m_2)timesr/r^2-m_I'times7.如果测出行星的公转周期以及它和太阳的距离,就可以求出的质量。为G,则行星运动的加速度大小为,恒星的质量为拓展提升精练2.已知木卫二绕木星做匀速圆周运动的轨道半径为S6.7times10^8Sm,公转周期为$6.67\times10^{-11}=\frac[M_JtimesM_J}{(6.7$(3.0times10^5)^2=(3.4\times10^8)^2/(6.67tim$M=(3.4\times3.0\times10^8)^2/(6.67times10^{-11)times(3.0\tiSM=(10.2uimes10^{17))2/(6.67times10^{-11)MimesSM=(10.2times3.0\times10^(33p$/S(6.67\times10^(-11)MtimeSM=(3.06times10^(34))$/S(6.67\$M=(3.06)/(6.67)MtimesA.10²¹kgB.10²⁴kgC.10²星球到O点的距离之比为3:1,则B.星球A与星球B的线速度大小之比为1:3C.星球A与星球B的质量之比为3:1A.rlr2B.rlr2C.vlv210.我国月球探测计划嫦娥工程已经启动,“嫦娥一号”探月卫星也已发射。设想“嫦娥一号”靠近月球表面做匀速圆周运动,测得飞行n圈所用的时间为t,已知月球半径为R,引力常量为G,月球质量分布均匀。尿:(2)月球的质量:(3)月球表面的重力加速度。课时聚焦第三_物体在附近近绕地球做匀速 (大/小)发射速度速度(大/小)发射v11.2km/s,卫星在轨道上绕地球运动在地面附近发射速度v≥16.7km/s,卫星据脱①发射速度:将人造卫星送入预定轨道运行所必须具有的速度。卫星离地面越高,卫星的发射速度越______(大/小)。②绕行速度:卫星在进入轨道后绕做匀速圆周运动的线速度。(2)运动学特征:卫星的轨道半径越大,其线速度、角速度、向心加速度越_______,周期(3)卫星变轨:①内轨道一外轨道,在两轨道交接点处速;外轨道一内轨道,在两轨道交接处 ②变轨前后,卫星在两轨道交接点的相同,与轨道(有/无)。(2)特点:③确定的角速度:等于地球_(自/公)转的角速度。平面重合批注1618:数值栏(由上到下):7.9,11.2,16.7(2)小,大典例精析同步精练基础达标精练B轨道,卫星受到地球的引力大小B g,引力常量为G.求(1)地球的密度p:拓展提升精练NPN调相轨道A.7,9km/sB.7.9m/sC.11.2km/sD.16.7km/sA.Nm²kg³B.Nm²kg²C.N-m/kg²A.仅A处B.仅B处C.A处和B处D.C处和D处则A.F引GF向B.F引F向GA.越长B.越短C.相等D.无法判断A.4FB.A.9:1B.1:9C.81:1A.1400NB.277NC.69ND.28NA.Gm=B.Gm=v²rC.GM=vorD.GM=o²r³A.4:1B.1:4A.周期大B.线速度大CA.两颗人造卫星的线速度之比为2:1C.两颗人造卫星的周期之比为:4D.两颗人造卫星的向心力之比为1:1而现在一天约23时56分,对于地球自转变慢带来的影响C.同步卫星的高度变低D.赤道处的重力如速度变大34.某卫星绕地球做匀速圆周运动,周期为T,离地高度为h,已知地球半径为R,引力常量为G,则A.卫星的运行速度为B.地球表面的重力加速度为$tan30^\circ=\frac[r_1]r_2]=\frac{\sq向心力=Sm*(sqrt(3/3)*r^二、实验题(共12分,每小题4分)36.卡文迪什利用实验测量了引力常量G。两物体间的万有引力大小相等,与两行变形即可求得月球的质量。38.“科学真是神奇”。已知一个砝码的质量为m,地球的半径为R,现仅提供一只量程物理量是,地球的第一宇宙速度的推理表达式为(用已知和测量的物三、简答题(共8分)39.(4分)太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。当地球恰好球的平均距离)。火星星根据题中信息,分析哪颗地外行星相邻两次冲日(满分100分,考试时间60分钟)一、单项选择题(共40分,第1~8题每小题3分,第9~12题每小题4分)A.哥白尼、牛顿、开普勒B.哥白尼、开普勒C.开普勒、哥白尼、牛顿D.开普勒、牛顿、哥白尼C.m/(kg-s²)6.设地球的质量为M,半径为R,自转的角速度为o,表面上的重力加速度为g,引力常A.B.o(R+r)角速度是02、周期是T2,则C.ol<o2,TI>T2D.olA.行星所受的向心力B.行星运动的向心加速度A.半径之比为4:1二、填空题(共20分,每小题4分)或“小”)发射速度批注[0j26]:7.9,小速圆周运动。我们需要求出A、B两颗恒星的向心力之比FA:FB以及运动半径之比三、综合题(共40分)18.匀铅球a.旁边有一个质量为m.半径为r的相同铅球(2)(单选)下列实验与本实验运用相同思想方法的是A.探究力的合成规律B.观察桌面的形变C.探究加速度与力、质量的关系D.(写出一条即可)19.(13分)一颗在赤道上空运行的人造卫星,其距离地球表面的高度h=R(R为地球半径),卫星的转动方向与地球自转方向相同。已知地球自转的角速度为00,地球表面处的(1)求该卫星绕地球运行的角速度o:(1)通过观察S₂的位置图,估算S₂绕黑洞运行的周期:(2)比较S₂在1994年和2002年所在位置的运行速度大小,并说明理由:(满分100分,考试时间60分钟)一、单项选择题(共80分,第1~25题每小题2分,第26~35题每小题3分)A.托勒密B.牛顿C.开普勒D.第谷A.半径B.周期C.线速度D.向心力4.匀速圆周运动是一种A.匀速运动B.匀加速运动A.周期B.角速度C.线速度D.向心加速度A.自由落体运动B.离心现象C.平抛运动D.匀速直线运动A.与初速度方向相同B.与初速度方向相反C.与合外力的方向相同D.与合外A.牛顿第一定律B.牛顿第二定律A.质量可以不同B.轨道半径可以不同A.F₁B.F₂C.FA.5m/sB.5m/sC.10m/sB两点的角速度分别为0A和oB,线速度大小分别为vA和vB,A.oA=oB,vA<vBB.oA=oB,vA>vBC.0A=<oB,vA=vBD.oA>oB,vA=vBA.GB.GC.G是A.1:4B.4:1C.4A.3rad/sB.6rad/sC.12rad/sD.18是二、实验题(共12分,每小题4分)38.(4分)开普勒第三定律的数学表达式为=k,其中k是一个确定值。请你应用万有引39.(4分)如图,一个圆盘在水平面内匀速转动,角速度是4物体能够随圆盘一起运动可能是静摩擦力。那么,你的观点是什么?请说明理由。C.牛顿、卡文迪什D.开普
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