7.5 万有引力定律的应用专项训练 试卷及答案.docx

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1、7.5万有引力定律的应用专项训练目录一.练经典一落实必备知识与关键能力错误!未定义书签。二.练新题一品立意深处所蕴含的核心价值错误!未定义书签。一、选择题:1-1。题为单选,1114为多选1.嫦娥五号探测器是我国首个实施月面采样返回的航天器,由轨道器、返回器、着陆器和上升器等多个部分组成。为等待月面采集的样品,轨道器与返回器的组合体环月做圆周运动。已知引力常量G=6.6710llNm2kg2,地球质量如=6.0xl024kg,月球质量/W2=7.3xl()22kg,月地距离八=3.8xl0$km,月球半径A=1.7103kmo当轨道器与返回器的组合体在月球表面上方约200km处做环月匀速圆周运

2、动时,其环绕速度约为()A.16m/sB.l.l102m/sC.1.6103msD.1.4104ms2. (2022上海光明中学期中)某人造地球卫星在距离地面高为为的轨道内做匀速圆周运动,现要变轨进入更高的轨道做匀速圆周运动,卫星需要()A. 一直增大速度直到进入预定轨道做匀速圆周运动B. 一直减小速度直到进入预定轨道做匀速圆周运动C.先增大速度实现变轨,到达预定轨道后做匀速圆周运动的速度比之前小D.先减小速度实现变轨,到达预定轨道后做匀速圆周运动的速度比之前大3. (2022河南洛阳期中)据报道,中国探月工程四期已经启动,计划在月球南极建立科研站、届时将先把探测器送入环月的椭圆轨道I,再在P

3、点变轨,进入环月圆轨道II,以选择合适的登陆地点,下列关于变轨前后探测器说法正确的是()A.探测器在Q点的速度大于在I轨道上经过P点的速度B.探测器在I轨道上经过P点的速度大于在II轨道上经过尸点的速度C.探测器在I轨道上经过P点的加速度大于在II轨道上经过P点的加速度D.探测器在I轨道的周期小于在II轨道的周期4. (2021全国甲卷)2021年2月,执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后,进入运行周期约为1.8x105$的椭圆形停泊轨道,轨道与火星表面的最近距离约为Z8xlO5m已知火星半径约为3.4106m,火星表面处自由落体的加速度大小约为3.7ms2,贝上天

4、问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距离约为()A.6105mB.6106mD. 6108mC.6107m5.(2021全国乙卷)科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图所示。科学家认为S2的运动轨迹是半长轴约为1OOOAU(太阳到地球的距离为1AU)的椭圆,银河系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖。若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为M,可以推测出该黑洞质量约为()A. 4104AfB. 4106fC. 4x108MD. 410,0f6.我国已掌握“高速半弹道跳跃式再入返回技术”

5、,为实现“嫦娥”飞船月地返同任务奠定基础。如图虚线为大气层边界,返回器与服务舱分离后,从。点无动力滑入大气层,然后从C点“跳”出,再从e点跃入,实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,离地心的距离为方返回器在d点时的速度大小为打地球质量为M,引力常量为G。则返同器()A.在0点处于失重状态B.在、c、e点时的速率相等20002001199419951996199719981999C.在点时的加速度大小为然D.在d点时的速度大小v7.(2022北京西城区高二期末)图甲为“中星9A”在定位过程中所进行的10次调整轨道的示意图,其中的三条轨道如图乙所示,曲线I是最初发射的椭圆轨道,曲线1

6、1是第5次调整后的椭圆轨道,曲线In是第10次调整后的最终预定圆轨道;轨道I与H在近地点A相切,轨道II与In在远地点B相切。卫星在变轨的过程中质量变化忽略不计,下列说法正确的是()甲乙A.卫星在轨道川上运行的速度大于第一宇宙速度B.卫星在轨道II上经过B点时的速度小于卫星在轨道In上经过B点时的速度C.卫星在轨道I上经过4点时的机械能大于卫星在轨道III上经过B点时的机械能D.卫星在轨道II上经过B点时的加速度小于卫星在轨道HI上经过B点时的加速度8.(2022湖北黄石二中高一月考)2019年1月3口,我国发射的“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面南极艾肯特盆地冯卡门预选着陆区。探测器在月球

7、上空高力的I轨道上做圆周运动,为了使探测器较安全的落在月球上的B点,在轨道4点开始减速,使探测器进入11轨道运动。已知月球的半径为上月球表面的重力加速度为g,不计月球的自转。下列说法正确的是()嫦娥四号A.根据以上信息可以求出“嫦娥四号”所受的万有引力B.根据以上信息可以求出月球的平均密度C.“嫦娥四号”在4点通过减小牵引力使其减速D.由于不知道“嫦娥四号”在轨道11的运动速率,无法求出从A点运动到B点的时间A.F=F2F39 .地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,向心力为尸1,向心加速度为0,线速度为以,角速度为I;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)的向心力为尸2,向心加

8、速度为公,线速度为V2,角速度为S2;地球同步卫星的向心力为B,向心加速度为。3,线速度为内,角速度为S3。地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为打假设三者质量相等,贝J()B.0=2=g3C.V1=V2=VV3D210 .(2022淮南一中高一月考)如图所示,。为赤道上的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,C为地球同步卫星,以下关于氏C的说法中正确的是()A6的运转周期最短Ba的轨道半径最小,做圆周运动的线速度最大Ca和b的角速度相同D.b的轨道相对赤道面倾斜,不稳定,在地球引力作用下最终将落到赤道平面上1L(2O22哈尔滨五十八中期末)某探月卫星沿地

9、月转移轨道到达月球,在距月球表c面20Okm的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道I绕月飞行,气了7O如图所示。之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道In上绕月球做匀速圆周运动。用“、T2.八分别表示卫星在椭圆轨道I、II和圆形轨道In上运行的周期,用卬、痣、6分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下列说法正确的是()A.Ti7273B.TT2a2a3D.a=a2=a312. (2022重庆一中期中)字宙中两颗靠得比较近的恒星,在彼此之间的万有引力作用下,围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动,称为双星系统,下列说法正确的是()A

10、.质量大的恒星其轨道半径小B.质量大的恒星其轨道半径大C.若双星经过一段时间的演化,两星总质量不变但两星之间的距离变小,则演化后双星圆周运动的周期变小D.若双星经过一段时间的演化,两星总质量不变但两星之间的距离变小,则演化后双星圆周运动的周期变大13. (2022浙江绍兴期末天间一号”是我国发射的火星探测器。如图所示,假设“天问一号”探测器环绕火星做匀速圆周运动的周期为H对火星的张角为仇已知引力常量为G,由以上数据可以求得()f)Wx号探测atA.天问一号探测器的角速度B.火星的质量C.火星的第一宇宙速度D.火星的平均密度14. (2021福建高考)两位科学家因为在银河系中心发现了一个超大质量

11、的致密天体而获得了2020年诺贝尔物理学奖。他们对一颗靠近银河系中心的恒星S2的位置变化进行了持续观测,记录到的S2的椭圆轨道如图所示。图中O为椭圆的一个焦点,椭圆偏心率(离心率)约为0.87。P、Q分别为轨道的远银心点和近银心点,。与。的距离约为120AU(太阳到地球的距离为1AU),S2的运行周期约为16年。假设S2的运动轨迹主要受银河系中心致密天体的万有引力影响,根据上述数据及日常的天文知识,可以推出()A.Sz与银河系中心致密天体的质量之比pB.银河系中心致密天体与太阳的质量之比Zc.S?在P点与。点的速度大小之比UyD. S2在P点与。点的加速度大小之比Q二、非选择题15 .同步卫星

12、在通信等方面起到重要作用。己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,地球自转周期为求:,I同步H至丽/(1)同步卫星距离地面的高度;(2)同步卫星的线速度大小。(用代数式表示)16 .如图所示,一航天员站在某星球表面一斜坡上的M点,并沿水平方向以初速度即抛出一个质量为小的小球,测得小球经时间f落到斜坡上另一点M斜面的倾角为如已知该星球的半径为/?,星球的质量分布均匀,引力常量为G,忽略星球的自转,试求:ZVa(1)该星球表面的重力加速度g;(2)该星球的质量M。17(2022北京高二学业考试)如图是我国自主建设的北斗导航系统示意图。2019年9月23日5时IO分,我国在西昌卫星发射中心用长征三

13、号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第四十七、四十八颗北斗导航卫星,向实现全球组网又迈出了坚实的一步。北斗卫星导航系统由不同轨道卫星构成,如图所示,1为赤道;2为近地卫星轨道,在该轨道上运行的卫星,绕行半径可近似为地球半径肥3为赤道上空的地球静止同步卫星轨道,在该轨道上运行的卫星,绕行半径为4为轨道平面与赤道平面有一定夹角的倾斜地球同步轨道,在该轨道上卫星运行周期与地球自转周期相同。将各轨道看作圆形轨道。(1)求静置于赤道上的物体与轨道3上的卫星的向心加速度大小之比;(2)求轨道3上的卫星与轨道4上的卫星的绕行半径之比;(3)请判断静置于赤道上的物体与轨道2上的卫星谁的绕行线速度更大,并说

14、明理由。18 .(2022高台县一中高一期中)一宇航员在某未知星球的表面上做平抛运动实验:在离地面h高处让小球以某一初速度水平抛出,他测出小球落地点与抛出点的水平距离X和落地时间3又已知该星球的半径为R,引力常量为G,若不考虑星球自转的影响,求:(最后结果必须用题中已知物理量表示)(1)小球抛出的初速度大小;(2)该星球表面的重力加速度;(3)该星球的质量;(4)在登陆前,宇宙飞船绕该星球做匀速圆周运动,它的运行周期为T,求飞船距离星球表面的高度。19 .神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律,天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了LMCX-

15、3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星8构成,两星可视为质点,不考虑其他天体的影响,A、B围绕两者连线上的。点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示。引力常量为G,由观测能够得到可见星A的线速度y和运行周期兀/、(1)可见星A所受暗星B的引力以可等效为位于O点处质量为成的星体(视为质点)对它的引力,设A和B的质量分别为如、“2,试求M(用加1、阳2表示);(2)求暗星B的质量m2与可见星A的线速度丫、运行周期T和质量ZMi之间的关系式。20 .一火星探测器着陆火星之前,需经历动力减速、悬停避障两个阶段。在动力减速阶段,探测器速度大小由96ms减小到0,历时80s。在悬停避障阶段,探测器启用最大推力为750ON的变推力发动机,在距火星表面约百米高度处悬停,寻找着陆点。已知火星半径约为地球半径的去火星质量约为地球质量的噌地球表面重力加速度大小取IOm/S2,探测器在动力减速阶段的运动视为竖直向下的匀减速运动。求:(1)在动力减速阶段,探测器的加速度

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