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文檔簡介

1、10. 假如作圓周運動的人造地球衛(wèi)星的軌道半徑增大到原來的2 倍,仍作圓周運動,17. 關(guān)于宇宙速度的說法中正確的則 A. 根據(jù)公式 v=r,可知衛(wèi)星運動的線速度將增大到原的 2 倍B. 根據(jù)公式 F mv2/r ,可知衛(wèi)星所需的向心力將減少到原來的 12C. 根據(jù)公式 F GMm/r2,可知地球提供的向心力將減少到原來的 122D. 根據(jù)上述 B和 C中給出的公式,可知衛(wèi)星運動的線速度減小到原來的2212. 有一行星的密度跟地球密度相同,但它表面處的重力加速度是地面上重力加速度的 倍,則行星的質(zhì)量是地球質(zhì)量的 .A. 64 倍 B. 16 倍 C. 4 倍D. 1/4倍多 16. 關(guān)于地球同

2、步衛(wèi)星以下說法正確的是 .A. 它的的軌道可以通過南北極的上空B. 它的軌道只能在赤道上空C. 軌道到地心的距離是 一定的A. 第一宇宙速度是人造地球衛(wèi)星的最大環(huán)繞速度B. 第一宇宙速度是發(fā)射人造地球衛(wèi)星的最大速度C. 第一宇宙速度的大小約為 11.2km/sD. 第二宇宙速度是飛行器擺脫地球吸引的最小速度21. (9 分)宇航員在某星球表面,將一小球從離地面 h 高處以初速度 v0 水平拋出,測出 小球落地點與拋出點間的水平位移 s。(1)若該星球的半徑為 R,萬有引力恒量為 G,求該星球的質(zhì)量;4(2)若該星球的半徑為 R,求該星球衛(wèi)星的第一宇宙速度;(3)若該星球的半徑為 R,求距離該星

3、球表面 3R 處衛(wèi)星的線速度大小。4. 同步衛(wèi)星是指相對于地面不動的人造地球衛(wèi)星A. 它可以在地面上任一點的正上方,且離地心的距離可按需要選擇不同值B. 它可以在地面上任一點的正上方,但離地心的距離是一定的C. 它只能在赤道的正上方,但離地心的距離可按需要選擇不同值D. 它圓周運動的周期與地球自轉(zhuǎn)周期相同8. 我國發(fā)射的神州五號載人宇宙飛船的周期約為90min。如果把它繞地球的運動看作勻D. 它只能在赤道的正上方,且離地心的距離是一定的速圓周運動,飛船運動和人造地球同步衛(wèi)星的運動相比A a 周期大Ba 角速度變大C a速度大D a向心加速度大A. 飛船的軌道半徑大于同步衛(wèi)星的軌道半徑B. 飛船

4、的運行速度大于同步衛(wèi)星的運行速度C. 飛船運動的向心加速度大于同步衛(wèi)星運動的向心加速度D. 飛船運動的角速度小于同步衛(wèi)星運動的角速度6我國發(fā)射的“嫦娥一號”衛(wèi)星經(jīng)過多次加速、變軌后,最終成功進(jìn)入環(huán)月 工作軌道。如圖所示,衛(wèi)星既可以在離月球比較近的圓軌道 a 上運動,也 可以在離月球比較遠(yuǎn)的圓軌道 b 上運動。下列說法正確的是 ( )A衛(wèi)星在 a 上運行的線速度小于在 b 上運行的線速度B衛(wèi)星在 a上運行的周期大于在 b 上運行的周期C衛(wèi)星在 a上運行的角速度小于在 b 上運行的角速度D衛(wèi)星在 a 上運行時受到的萬有引力大于在 b 上運行時的萬有引力5. 已知引力常量 G、地球繞太陽做勻速圓周運

5、動的軌道半徑為 r ,地球繞太陽運行的周期 T,僅利用這三個數(shù)據(jù),可以估算出的物理量( )A. 地球的質(zhì)量 B. 太陽的質(zhì)量 C. 太陽的半徑 D. 地球的半徑多 4 關(guān)于地球的第一宇宙速度,下面說法中正確的是A.它是人造地球衛(wèi)星繞地球運行的最大環(huán)繞速度B. 它是在近地圓形軌道上運行的人造地球衛(wèi)星的環(huán)繞速度C. 它是在地面上發(fā)射人造地球衛(wèi)星的最小發(fā)射速度D. 它是人造地球衛(wèi)星繞地球運行的最小環(huán)繞速度9.(2009 ·北京理綜· 22) 已知地球半徑為 R,地球表面重力加速度為 g,不考慮地球自 轉(zhuǎn)的影響(1) 推導(dǎo)第一宇宙速度 v1 的表達(dá)式;(2) 若衛(wèi)星繞地球做勻速圓周

6、運動, 運行軌道距離地面高度為 h,求衛(wèi)星的運行周期 T 的 表達(dá)式, 哥白尼的日心說開普勒三定律8. 繞地球做勻速圓周運動的兩顆衛(wèi)星 a、b,已知 a 的軌道半徑大于 b 的軌道半徑,則對于(1) 開普勒第一定律:所有的行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在所有橢圓的一個焦(2) 開普勒第二定律: 從太陽到行星的連線在相等的時間內(nèi)掃過相等的面積 .(近日點速度大)g而產(chǎn)生的加速度為 g,則 gg0為(3) 開普勒第三定律:行星軌道半長軸的三次方與公轉(zhuǎn)周期的二次方的比值是一個常量 . 其表3r達(dá)式為 T2k,其中 r 是橢圓軌道的半長軸, T 是公轉(zhuǎn)的周期,A.1 B. 19 C. 14 D.

7、 1169 4 16k 是一個與行星無關(guān)的常量 . (必須是一個中心天體 ,K 由中心 天體決定)5. 某實心勻質(zhì)球半徑為 R,質(zhì)量為 M,在球外離球面 h 高處有一質(zhì)量為 m的質(zhì)點,則其受到 實心勻質(zhì)球的萬有引力大小為 .2. 某行星繞太陽運行的橢圓軌道如圖 2 所示,F(xiàn)1和 F2是橢圓軌道的兩個焦點, 行星在 A點的 速率比在 B 點的大,則太陽是位于 .A.F2 B. A C. F1 D. BMmA.GR2MmC.Gh26. 如圖 1 所示,“神舟十號”繞地球沿橢圓形軌道運行,它在 A、B、C 三MmB.G?Rh?2MmD.GR2h21. 已知引力常量 G、月球中心到地球中心的距離 R

8、和月球繞地球運行的周期 T,僅利用這三點運動速率 .A. 一樣大個數(shù)據(jù),可以估算出的物理量有 ( )A.月球的質(zhì)量B. 地球的質(zhì)量 .B. 經(jīng)過 A點時最大C.經(jīng)過 B 點時最大D. 經(jīng)過 C點時小于經(jīng)過 B 點時C.地球的半徑D.地球的密度3若有一艘宇宙飛船在某一行星表面做勻速圓周運動,設(shè)其周期為T,引力常量為 G,那么該行星的平均密度為3 設(shè)地球表面重力加速度為 g0 ,物體在距離地心 4R(R 是地球的半徑 ) 處,由于地球的作用AGT2BGT2GT2C. 軌道半徑越大,速度越大,周期越長D. 軌道半徑越小,速度越小,周期越長5. 若知道太陽的某一顆行星繞太陽運轉(zhuǎn)的軌道半徑為 r,周期為

9、 T,引力常量為 G,則可求 得A. 該行星的質(zhì)量B. 太陽的質(zhì)量 .5、如圖所示,三顆人造地球衛(wèi)星的質(zhì)量 Ma=Mb<Mc,b與 c 半徑相同,則()C.該行星的平均密度D.太陽的平均密度4.( 多選)如圖 3所示,飛船從軌道 1變軌至軌道 2.若飛船在兩軌道上都做 勻速圓周運動,不考慮質(zhì)量變化,相對于在軌道 1 上,飛船在軌道 2 上的A線速度 vb=vc< vaB周期 Tb=Tc>TacCb與 c 的向心加速度大小相等,且大于 a的向心 加速度A.速度大B.向心加速度大C. 運行周期長 .D.角速度小.Db 所需的向心力最小9 (多選)假如一顆做勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)

10、星的軌道半徑r 增大到原來的 2 倍,且仍做圓周運動,則 . 多 9. 把太陽系各行星的運動近似看成勻速圓周運動,則離太陽越遠(yuǎn)的行星A. 周期越小B.線速度越小C. 角速度越小D.加速度越小4. 關(guān)于環(huán)繞地球運轉(zhuǎn)的人造地球衛(wèi)星,有如下幾種說法,其中正確的是( )A. 軌道半徑越大,速度越小,周期越長A. 根據(jù)公式 vr,可知衛(wèi)星的線速度增大到原來的 2 倍Mm 1B. 根據(jù)公式 FGr 2,可知衛(wèi)星的向心力將減小到原來的 4mv21C. 根據(jù)公式 F r ,可知衛(wèi)星的向心力減小到原來的 2D. 根據(jù)上述 B、C選項中的公式可知衛(wèi)星運動的線速度將減小到原來的2B. 軌道半徑越大,速度越大,周期越

11、短、同步衛(wèi)星規(guī)律的理解及應(yīng)用A只需滿足大于 7.9km/s小于等于 7.9km/s10 我國“中星 11 號”商業(yè)通信衛(wèi)星是一顆同步衛(wèi)星,它定點于東經(jīng)98.2 度的赤道上空,關(guān)于這顆衛(wèi)星的說法正確的是 A.運行速度大于 7.9 km/sC大于等于 7.9km/s ,而小于 11.2km/s D 一定等于 7.9km/s9. 3 個人造地球衛(wèi)星 A、B、C,在地球的大氣層外沿如圖所示的方向做勻速圓周運動,已知mA=mB<mC,則關(guān)于三個衛(wèi)星的說法中錯誤的是()B.離地面高度一定,相對地面靜止C.繞地球運行的角速度比月球繞地球運行的角速度大D.向心加速度與靜止在赤道上物體的向心加速度大小相等

12、13. 我國發(fā)射的“天宮一號”和“神舟十號”在對接前, “天宮一號”的運行軌道高度為 350 km,“神舟十號”的運行軌道高度為 343 km.它們的運行軌道均視為圓周,則 .A.“天宮一號”比“神舟十號”速度大B.“天宮一號”比“神舟十號”周期長C.“天宮一號”比“神舟十號”角速度大D.“天宮一號”比“神舟十號”加速度大A 線速度大小的關(guān)系是 va vb vcB 周期關(guān)系是 Ta<Tb=TcC 向心力大小的關(guān)系是 Fa=Fb<FcD軌道半徑和周期的關(guān)系是RA3TA2RBRCTBTC3已知地球的第一宇宙速度為 7.9km/s ,第二宇宙速度為 11.2km/s , 則沿圓軌道繞地球

13、運行的人造衛(wèi)星的運動速度【例 3】 (2010·江蘇單科· 6)2009 年 5 月,航天飛機(jī)在完成對哈勃 空間望遠(yuǎn)鏡的維修任務(wù)后, 在 A 點從圓形軌道 進(jìn)入橢圓軌道 B為軌道 上的一點,如圖 3所示關(guān)于航天飛機(jī)的運動, 下列說法中不正確的有 (A在軌道 上經(jīng)過 A的速度小于經(jīng)過 B 的速度B在軌道 上經(jīng)過 A 的動能小于在軌道 上經(jīng)過 A 的動能C在軌道 上運動的周期小于在軌道 上運動的周期D在軌道 上經(jīng)過 A 的加速度小于在軌道 上經(jīng)過 A 的加速度6. 如圖所示,發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道1,然后經(jīng)點火將衛(wèi)星送入橢圓軌道 2,然后再次點火,將衛(wèi)星送入同步軌道 3.軌道 1、2相切于 Q點,2、3 相切于 P 點,則當(dāng)衛(wèi)星分別在 1、2、3 軌道上正常運行時,下列說法中正確的是A衛(wèi)星在軌道 3 上的速率大于在軌道 1 上的速率B衛(wèi)星在軌道 3 上的角速度大于在軌道 1上的

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