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1、万有引力定律及其应用专题一、开普勒行星运动定律1 .开普勒第一定律所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。这就是开普勒第一定律, 又称椭圆轨道定律。2 .开普勒第二定律对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的面积。这就是开普勒第二定律, 又称面积定律。3 .开普勒第三定律所以行星轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。这就是开普勒第三定律,又称周 期定律。若用a表达椭圆轨道的半长轴,T表达公转周期,则尸一 (k是一个与行星无关的常量)。疑难导析1 .开普勒第一定律告诉我们行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在它的一个焦点上由第一定律出
2、发,行星运动时,轨道上出现了近日点和远日点。由第二定律可以知道,从近日点向远日点运动时,速 率变小,从远日点向近日点运动时速率变大。由第三定律知道尹一,而k值只与太阳有关,与行星无 关。2 .开普勒定律的应用(D行星的轨道都近似为圆,计算时可认为行星做匀速圆周运动,这时太阳在圆心上,第三定律为(2)开普勒定律不仅合用于行星,也合用于卫星,若把卫星轨道近似看作圆,第三定律公式为 = kt VTi ,这时太由行星决定,与卫星无关。- k当天体绕不同的中心星球运营时,L中的上值是不同的。(3)对于椭圆轨道问题只能用开普勒定律解决。卫星变轨问题,可结合提供的向心力和需要的向心 力的关系来解决。二、万有
3、引力定律:(168 7年)合用于两个质点或均匀球体;为两质点或球心间的距离;G为万有引力恒量(179 8年由英国物理学家卡文迪许运用扭秤装置测出)G = 6.67 XlOTN 病/kg1疑难导析重力和万有引力重力是地面附近的物体受到地球的万有引力而产生的;万有引力是物体随地球自转所需向心力和重力 的合力。如图所示,鸟I产生两个效果:一是提供物体随地球自转所需的向心力;二是产生物体的重力。由于 蛇二附,随纬度的增大而减小,所以物体的重力随纬度的增大而增大,即重力加速度从赤道到两极逐CMmGMEG5- = fngt g = -渐增大;但.一般很小,在一般情况下可认为重力和万有引力近似相等,即 RR
4、 常用来计算星球表面的重力加速度。在地球同一纬度处,g随物体离地面高度的增长而减小,由于物体所受万有引力随物体离地面高度的, GMg =增长而减小,即_GM H 二 GM说明:g K和(*+,)不仅合用于地球也合用于其他星球。在赤道处,物体的及I分解的两个分力蛇和mg刚好在一条直线上,则有“I = %+初g0A三、万有引力定律的应用1 .解题的相关知识:(1)在高考试题中,应用万有引力定律解题的知识常集中于两点:Mtn V4 rC一、天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力,即GF =k二; r2 r2 T2二、地球对物体的万有引力近似等于物体的重力,即屋?二mg从而得出加 =方g(黄金变换)
5、R22万(2)圆周运动的有关公式:。=,呻。r0T讨论:Z-XLC MnIV2 m由Gj- = m-可得:rr r越大,/越小。由GMm=I?可得:厂越大,3越小。由G粤=机竿J r可得:T = 2eJ/ GM越大,7越大。GqCMm-rza由G = mq句可得:。向=GM2-r越大,a席越小。点评:需要说明的是,万有引力定律中两个物体的距离,对于相距很远因而可以看作质点的物体就是 指两质点的距离;对于未特别说明的天体,都可认为是均匀球体,则指的是两个球心的距离。人造卫星 及天体的运动都近似为匀速圆周运动。2.常见题型万有引力定律的应用重要涉及几个方面:(1)测天体的质量及密度:(万有引力所有
6、提供向心力).八Mm 由G-r r-.4万中又M =&tR3 P3zn 3r3得。二一7GT2R3得M =- GT2(2)行星表面重力加速度、轨道重力加速度问题:(重力近似等于万有引力)*keCMrnGM表面重力加速度:, G- = mgiy :. go =-RR(gh应理解成向心加速度)川、*壬44m、卡由 GMmGM轨道重力加速度:而郎=F(3)人造卫星、宇宙速度: .人造卫星地球对周边物体有引力作用,通常情况下抛出的物体总要落回地面的,但当物体抛出时的初速度足够 大时物体就永远不会落到地面上,而绕地球旋转,成为一颗绕地球运动的人造地球卫星. .三种宇宙速度(1)第一宇宙速度人造卫星在地面
7、附近绕地球做匀速圆周运动所必须的速度,叫做第一宇宙速度,它既是发射速度又是 围绕速度.设卫星绕地球做匀速圆周运动,地球的质量为M,卫星运动的速率为卫星到地心的距离为r,是 万有引力提供卫星做圆运动的向心力.所以有:V2 =m由(1)式可知,当卫星的轨道半径r越大,它围绕的速率就越小.但发射速率就越大,因轨道半径越 大发射时克服地球引力做功越多.当r = R0(R。为地球半径,go为地球表面的重力加速度).时有:mgo=n4 kO.v = R0g0 =6400103 9.8=7.9103ms我们把v=7.9kms称为第一宇宙速度,也是卫星围绕地球运动的最大围绕速度,是最小的发射速 度.(2)第二
8、宇宙速度当卫星的发射速度大于或等于11. 2km / s时,就可挣脱地球引力的束缚,成为绕太阳运动的人造行 星,我们把11.2kms叫做第二宇宙速度、也称为脱离速度.(3)第三宇宙速度要使物体挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的空间去必须使它的速度大于或等于16.7km/s这 个速度叫做第三宇宙速度.如图(1)所示.注意:第二,第三宇宙速度指的是发射速度,而不是围绕地球运动的围绕速度,只有第一宇宙速度既 是发射速度又是围绕速度.3 .人造卫星在不同轨道上围绕地球运动的线速度与轨道半径的平方根成反比,周期与轨道半径的5 次根成正比。证明:由地球对卫星的引力提供卫星做圆周运动的向心力,设地球的质量
9、为M,卫星的质量为叫轨道半径分别为3相应的线速度分别为、v2,相应的周期分别为1、T?.则有:用/得:v2 r结果说明:轨道半径r越大,则围绕的线速度越小,因第一宇宙速度相应的轨道半径最小,所以第一 宇宙速度是最大的围绕速度.又根据万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,得出:由(4)/得:2 Q结果说明:轨道半径越大,则卫星运动的周期T越长,第一宇宙速度相应的周期最小大约为84分钟. .在椭圆轨道上围绕地球运动的卫星机械能是守恒的.如图(2)所示:卫星在近地点P的动能大(速度大)势能小,在远地点M动能小(速度小)势能大,但卫星在轨道上运 动时机械能不变. .同步卫星同步卫星的周期与地球自转周期相
10、同,在赤道上空,相对地球是静止的,它的轨道位置,高度,围绕 的线速度都是一定的.求同步卫星的轨道半径大小t设同步卫星的轨道半径为r,周期为T=24X60=144 O分钟.T 2R0 23.1464(X)103 ”第一宇宙速度相应的周期 Vl7.9x10分钟。3运用周期比与轨道半径a次根成正比得:r - -24 x 60 -(丁)2r = (-)2.R0=(-)3 R0=6.65R0Ko *o :.34距地面高度h = r - R。= 5.65Ro:.h = 5.65 X 6400km = 3.6 IO4 km高考真题分析1 .两靠得较近的天体组成的系统成为双星,它们以两者连线上某点为圆心做匀速
11、圆周运动,因而不至 于由于引力作用而吸引在一起。设两天体的质量分布为町和,2,则它们的轨道半径之比我叫:Rg =_;速度之比7 : %? 2 .答案tn2 - .叫:叫【解析】双星角速度相同。向心力由万有引力提供,大小也相等,所以有:G竿= m22Raii, 所以出的:K叫=m2: W1,角速度一定,线速度与半径成正比,所以速度之比vm. zvw =RJR 集 =如:孙。3 .过去几千年来,人类对行星的结识与研究仅限于太阳系内,行星51 peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕。“51 pegb ”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径为1/20,该中心
12、恒星与太阳的质量比约为()A. 1 /10B. 1C. 5D. 102 .【答案】B【解析】由题意知,根据万有引力提供向心力,G号=M步,可得恒星质量与太阳质量之比为81:80, 所以B正确。3 .如图,若两颗人造卫星a和6均绕地球做匀速圆周运动,a、b到地心。的距离分别为n、y2,线速度大小分别为匕、怯则()c=cA = (% r2【解析】试题分析:由题意知,两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据G号=冽:,得:y = J鸟,所以;=J故A正确,B、C、D错误。4 .宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内进行了我国初次太空授课,演示了一些完全失重状态下的物 理现象。若飞船质量为
13、机,距地面高度为力,地球质量为何,半径为R,引力常量为G,则飞船所在处 的重力加速度大小为GMGMmGMA. OB.国+疗C. (R + hyD. h25 .【答案】B【解析】对飞船受力分析知,所受到的万有引力提供匀速圆周运动的向心力,等于飞船所在位置的重 力,即G -=盛,可得飞船的重力加速度为g= G? 故选B。(jR+A)2(jRA)26 .如图,拉格朗日点Za位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可 与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此,科学家设想在拉格朗日点A建立空间站,使其与月球同周 期绕地球运动。以外、生分别表达该空间站和月球向心加速度的大小,生表达
14、地球同步卫星向心加速度 的大小。以下判断对的的是来源:gkstk. Coma2a3 ar a2aia3 c a3 aya2 D ch ch a7 .【答案】D【解析】因空间站建在拉格朗日点,故周期等于月球的周期,根据 =,可知对空间站和地球的同步卫星而言,因同步卫星周期小于空间站的周期则,同步卫星的轨道半径较小,根据=二六可知r32,故选项D正确。18 .若在某行星和地球上相对于各自水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在 水平方向运动的距离之比为2:近。已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R,由此可知,该行 星的半径为。LR LR昱 RA. 2B. 2 C. 2R D. 26 .【答案】C【解析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,即X=宓,在竖直方向上做自由落体运动,即 =, 所以 = %样,两种情况下,抛出的速度相同,高度相同,所以除=:,根据公式G攀=Mg可得 %g =器,故曳=*解得Rta=2K,故C正确。RAftt 4RJ7 .假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于火星到太阳的距离,那么 ()A.地球公转周期大于火星的公转周期B.地球公转的线速度小于火星公转的线速度D.地球公转的角速度大于火星公转的角速度C.地球公转的加速度小于火