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文档简介

第四节万有引力与天体运动创新训练1.同步卫星离地心距离为r,运行速率为v1,加速度为a1,地球赤道上物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则()A.a1/a2=r/RB.a1/a2=R2/r2C.v1/v2=R2/r2D.v1/v22.若航天飞机在一段时间内保持绕地球地心做匀速圆周运动则()A.它的速度大小不变B.它不断地克服地球对它的万有引力做功C.它的动能不变,重力势能也不变D.它的速度大小不变,加速度等于零3.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗天体各有一颗靠近表面飞行的卫星,并测得两颗卫星的周期相等,以下判断错误的是()A.天体A、B表面的重力加速度与它们的半径成正比B.两颗卫星的线速度一定相等C.天体A、B的质量可能相等D.天体A、B的密度一定相等4.将卫星发射至近地圆轨道1(如图所示),然后再次点火,将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以P123QP123QA.卫星在轨道3上的速率大于轨道1上的速率。B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道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点的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度。5.关于万有引力公式F=Geq\f(m1m2,r2),以下说法中正确的是 ()A.公式只适用于星球之间的引力计算,不适用于质量较小的物体B.当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大C.两物体间的万有引力也符合牛顿第三定律D.公式中引力常量G的值是牛顿规定的6.一宇航员在某星球上以速度v0竖直上抛一物体,经t秒落回原处,已知该星球半径为R那么该星球的第一宇宙速度是()A.eq\f(v0t,R) B.eq\r(\f(2v0R,t)) C.eq\r(\f(v0R,t)) D.eq\r(\f(v0,Rt))解析设该星球表面重力加速度为g,由竖直上抛知识知,t=eq\f(2v0,g),所以g=eq\f(2v0,t);由牛顿1.7.如图7所示,飞船从轨道1变轨至轨道2.若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道1上,飞船在轨道2上的 ()A.动能大B.向心加速度大 图7C.运行周期长D.角速度小8.关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是 ()A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率C.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合9.2011年11月3日,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接.任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道,等待与“神舟九号”交会对接.变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道,对应的轨道半径分别为R1、R2,线速度大小分别为v1、v2.则eq\f(v1,v2)等于()A.eq\r(\f(R\o\al(3,1),R\o\al(3,2))) B.eq\r(\f(R2,R1))C.eq\f(R\o\al(2,2),R\o\al(2,1)) D.eq\f(R2,R1)10.由于通信和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步轨道卫星,这些卫星的 ()A.质量可以不同 B.轨道半径可以不同C.轨道平面可以不同 D.速率可以不同10.天宫一号是中国第一个目标飞行器,已于2011年9月29日21时16分3秒在酒泉卫星发射中心发射成功,它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段.21时25分,天宫一号进入近地点约200公里,远地点约346.9公里,轨道倾角为42.75度,周期为5382秒的运行轨道.由此可知()A.天宫一号在该轨道上的运行周期比同步卫星的运行周期短B.天宫一号在该轨道上任意一点的运行速率比同步卫星的运行速率小C.天宫一号在该轨道上任意一点的运行加速度比同步卫星的运行加速度小D.天宫一号在该轨道上远地点距地面的高度比同步卫星轨道距地面的高度小11.“天宫一号”被长征二号火箭发射后,准确进入预定轨道,如图所示,“天宫一号”在轨道1上运行4周后,在Q点开启发动机短时间加速,关闭发动机后,“天宫一号”沿椭圆轨道2运行到达P点,开启发动机再次加速,进入轨道3绕地球做圆周运动,“天宫一号”在图示轨道1、2、3上 图1正常运行时,下列说法正确的是 ()A.“天宫一号”在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.“天宫一号”在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度C.“天宫一号”在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度D.“天宫一号”在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点的加速度12.一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v.假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为N.已知引力常量为G,则这颗行星的质量为()A.eq\f(mv2,GN) B.eq\f(mv4,GN)C.eq\f(Nv2,Gm) D.eq\f(Nv4,Gm)13.一行星绕恒星做圆周运动.由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v,引力常量为G,则()A.恒星的质量为eq\f(v3T,2πG)B.行星的质量为eq\f(4π2v3,GT2)C.行星运动的轨道半径为eq\f(vT,2π)D.行星运动的加速度为eq\f(2πv,T)14.质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的()A.线速度v=eq\r(\f(GM,R)) B.角速度ω=eq\r(gR)C.运行周期T=2πeq\r(\f(R,g)) D.向心加速度a=eq\f(Gm,R2)15.已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G.有关同步卫星,下列表述正确的是()A.卫星距地面的高度为eq\r(3,\f(GMT2,4π2))B.卫星的运行速度小于第一宇宙速度C.卫星运行时受到的向心力大小为Geq\f(Mm,R2)D.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度16.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.“北斗”系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图3所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g, 图3地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.以下判断正确的是(AC)A.两颗卫星的向心加速度大小相等,均为eq\f(R2g,r2)B.两颗卫星所受的向心力大小一定相等C.卫星1由位置A运动到位置B所需的时间可能为eq\f(7πr,3R)eq\r(\f(r,g))D.如果要使卫星1追上卫星2,一定要使卫星1加速17.北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施多次变轨控制并获得成功.首次变轨是在卫星运行到远地点时实施的,紧随其后进行的3次变轨均在近地点实施.“嫦娥二号”卫星的首次变轨之所以选择在远地点实施,是为了抬高卫星近 图4地点的轨道高度.同样的道理,要抬高远地点的高度就需要在近地点实施变轨.图4为“嫦娥二号”某次在近地点A由轨道1变轨为轨道2的示意图,下列说法中正确的是(A)A.“嫦娥二号”在轨道1的A点处应点火加速B.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的速度比在轨道2的A点处的速度大C.“嫦娥二号”在轨道1的A点处的加速度比在轨道2的A点处的加速度大D.“嫦娥二号”在轨道1的B点处的机械能比在轨道2的C点处的机械能大18.2011年9月29日,中国首个空间实验室“天宫一号”在酒泉卫星发射中心发射升空,由长征运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,B点距离地面高度为h,地球的中心位于椭圆的一个焦点上.“天宫一号”飞行几周后进行变轨,进入预定圆轨道,如图5所示.已知“天宫一号” 图5在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,万有引力常量为G,地球半径为R.则下列说法正确的是 ()A.“天宫一号”在椭圆轨道的B点的向心加速度大于在预定圆轨道的B点的向心加速度B.“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,机械能守恒C.“天宫一号”从A点开始沿椭圆轨道向B点运行的过程中,动能先减小后增大D.由题中给出的信息可以计算出地球的质量M=eq\f(R+h34π2n2,Gt2)19.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处释放,经时间t落到月球表面(设月球半径为R).据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为 ()A.eq\f(2\r(Rh),t) B.eq\f(\r(2Rh),t) C.eq\f(\r(Rh),t) D.eq\f(\r(Rh),2t)20.冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7∶1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动.由此可知,冥王星绕O点运动的()A.轨道半径约为卡戎的eq\f(1,7)B.角速度大小约为卡戎的eq\f(1,7)C.线速度大小约为卡戎的7倍D.向心力大小约为卡戎的7倍22一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(B)A.速度变小B.动能增大C.角速度变小D.半径变大23.如图所示,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cD.a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大24.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.如图所示,下列判断正确的是()A.飞船变轨前后的机械能相等B.飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态C.飞船在此圆轨道上运动的角速度大于同步卫星运动的角速度D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度25.中子星是恒星演化过程的一种可能结果,它的密度很大,现有一中子星,观测到它的自转周期为T=1/30s。问该中子星的最小密度应是多少才能维持该星的稳定,不致因自转而瓦解。计算时星体可视为均匀球体。(引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2)26.英国《新科学家(NewScientist)》杂志评选出了2008年度世界8项科学之最,在XTEJ1650-500双星系统中发现的最小黑洞位列其中,若某黑洞的半径约45km,质量和半径的关系满足(其中为光速,为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级为()A.B.C.D.27、天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座A*”的质量与太阳质量的倍数关系。研究发现,有一星体S2绕人马座A*做椭圆运动,其轨道半长轴为9.50102天文单位(地球公转轨道的半径为一个天文单位),人马座A*就处在该椭圆的一个焦点上。观测得到S2星的运行周期为15.2年。若将S2星的运行轨道视为半径r=9.50102天文单位的圆轨道,试估算人马座A*的质量MA是太阳质量Ms的多少倍(结果保

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