内容正文:
单元(四)万有引力与宇宙航行
(建议用时75分钟,满分100分)
一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一
项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得
2分,有选错的得0分)
1.太阳系出现的“七星连珠”奇观是指,地球与太阳系中其他7颗行星(水星、金星、火星、木星、土星、
天王星、海王星)恰好排成一条直线,且所有行星均位于太阳的同一侧。此时地球受到的万有引力
的合力与仅受太阳引力时相比,下列说法正确的是
A.合力增大,因为其他行星对地球的引力方向均与太阳的相同
B.合力减小,因为其他行星对地球的引力方向均与太阳的相反
C.合力几乎不变,因为太阳引力占绝对主导地位
D.合力方向可能改变,但大小不变
2.关于万有引力理论的成就,下列说法正确的是
①“称量”地球的质量;②月球的发现;③预言哈雷彗星回归;④解释潮汐现象
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
3.如图所示,P是地球赤道上的一个物体,Q是在地球表面附近飞行做圆周运动的
极地卫星。已知P随地球自转做圆周运动的向心加速度大小为α,Q绕地球做圆
周运动的向心加速度大小为ka。若要使赤道上的P“飘起来”(对地面的压力为
零),则地球的自转角速度至少应为原来的
A.√倍
B.√-1倍
C.倍
D.k一1倍
4.神舟二十号载人飞船人轨后,成功与空间站天和核心舱在径向端口对接,整个对接过程历时约6.5
小时。飞船和空间站的变轨对接可简化为如图所示的过程,飞船变轨前稳定运行在圆轨道1,空
间站运行在圆轨道3,椭圆轨道2为飞船的转移轨道。轨道1和2、2和3分
别相切于P、Q两点。不计飞船质量的变化,下列说法正确的是
A.宇航员在空间站中处于飘浮状态,是因为不受重力的作用
B.飞船在轨道2上Q点的加速度小于在轨道3上Q点的加速度
C.飞船在轨道2上运行的周期大于在轨道1上运行的周期
D.飞船从轨道1到轨道3,需要在P、Q两点点火加速,故在轨道3上的运
行速度大于在轨道1上的运行速度
5.“天问二号”探测器踏上新征程,前往小行星2016HO3开展探测任务。若“天问二号”绕小行星
2016HO3做匀速圆周运动的周期为T、轨道半径为r,小行星2016HO3的半径为R,引力常量为
G,下列说法正确的是
A.小行星2016H03的质量为4R
GT2
B小行星2016H03表面的重力加速度为乏
C.小行星2016H03的平均密度为票
D.小行星2016H03的第一字宙速度为2π
6.如图甲所示,某人造卫星绕地球运动,所受地球引力的大小随时间变化的规律如图乙所示,图乙中
t为已知量。已知地球的半径为R,近地点离地面的高度也为R,引力常量为G,假设卫星只受地
球引力的作用,下列说法正确的是
第1页(共4页)
物理
A.该卫星的运行周期为2t
引力大小
B.该卫星在远地点距离地面
9F---
的高度为8R
近地点
远地点
C.卫星在近地点与远地点的
V2
线速度大小之比为3:1
时间
甲
乙
D.地球的质量为6xR
Gt2
7.“食双星”是一种双星系统,两颗恒星在引力作用下绕连线上某点做匀速圆周运动,由于距离遥远,观
测者不能把两颗恒星分开,但两颗恒星的彼此掩食会造成其亮度发生周期性变化,观测者可以通过
观察双星的亮度研究双星。如图所示,两颗恒星相邻两次掩食的时刻分别为、2。时刻,较亮的
恒星遮挡较暗的恒星,造成亮度L稍微减弱;2时刻,较暗的恒星遮挡较亮的恒星,造成亮度L减弱
比较明显。若两颗星球球心的距离为d,引力常量为G,不计其他星球的影响,下列说法正确的是
A.双星系统的周期为t2一t
L
B.双星系统的角速度为2(,一
>OO
π2dl3
C.双星系统的总质量为G,一)了
D.双星做圆周运动的速率之和为,2rd
5
i2-t
8.有a、b、c、d四颗地球卫星,卫星a还未发射,在地球赤道表面上随地球一起转动,卫星b在地面附
近的近地轨道上正常运行,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星的排列位置如图所示。
地表赤道处的重力加速度为g,地球自转的影响不可忽略,下列说法正确的是
A.a的引力加速度小于g
任的
B.四颗卫星中b的向心加速度最大
地球。
b
C.c在8h内转过的圆心角为3x
D.d运行的周期可能为28h
9.如图所示,倾角为0的斜面固定在水平地面上,一装满篮球的箱子沿斜面下滑,在下滑过程中,全
部篮球和箱子保持相对静止。已知方向1垂直斜面向上,方向2竖直向
方向2方向3
方向
上,方向3斜向右上,方向4沿斜面向上。下列说法正确的是
A.若箱子匀速下滑,则其他篮球对篮球P的作用力方向可能沿方向1
方向4
B.若箱子匀速下滑,则其他篮球对篮球P的作用力方向一定沿方向2
C.若箱子匀减速下滑,则其他篮球对篮球P的作用力方向可能沿方向3
D.若箱子匀减速下滑,则其他篮球对篮球P的作用力方向可能沿方向479寸
10.如图所示,假设在太空中有A、B双星系统绕点O沿顺时针方向做匀速圆周运动,运动周期为
T1,它们的轨道半径分别为RA、R:,且RA<RB,C为B的卫星,绕B沿逆时针方向做匀速圆周运
动,周期为T2,忽略A与C间的引力,且A与B间的引力远大于C与B间的引力,引力常量为
G,下列说法正确的是
A.若知道C的轨道半径,则可求出C的质量
B.A,B,C三星由图示位置到再次共线需要的时间为2(T十T)
TiT2
4Q-0
O-OBi
C.若A也有一颗运动周期为T2的卫星,则其轨道半径一定大于C的轨道半径
D.B的质量为4rRB(R,十Ra)
GT
四
第2页(共4页)
回
班级
姓名
分数
题号
6
10
答案
二、非选择题(本题共5小题,共60分。请按要求完成下列各题)
11.(7分)在完成探究“向心力大小与质量、角速度、半径的关系”实验后,某同学设计了如图甲所示
的实验装置来测量滑块质量。竖直转轴固定在电动机(未画出)上,光滑的水平直杆固定在竖直
转轴上,在水平直杆的左端套一带孔的滑块P,用轻杆将滑块P与固定在转轴上的力传感器连
接,当转轴转动时,水平直杆随转轴一起转动,力传感器可以记录轻杆上的力,水平直杆的另一端
安装有挡光条,在挡光条经过的位置安装一光电计数器,光电计数器可以记下被遮挡的次数,通
过秒表记录时间。
(1)在探究向心力跟角速度的关系
FN
时,需要保持滑块的质量和转动的
10
轻杆
不变。
竖直转轴
(2)从光电计数器某次被遮挡开始
滑块P
力传感器
挡光条
计时,并计数为第1次,到第k次被
水平直杆
遮挡共用时t,则滑块P做圆周运动
2468
的周期T=
。(用题中所给
字母表示)
(3)实验中,改变电动机的转速,运转稳定后,记录力传感器的示数F和对应的周期T,多次改变
转速重复以上操作,对记录的一系列F与T进行处理,描绘出了下-元图线如图乙所示,已知滑
块转动的半径r=0.25m,则滑块P的质量m=
kg。(x2=10)
12.(10分)在一次课外活动中,某同学用如图甲所示的装置测量放在水平光滑桌面上的铁块A与金
属板B之间的动摩擦因数,并验证牛顿第二定律。实验步骤如下:
①用天平测出铁块A的质量mA、金属板B的质量mB;
②将该装置按图甲所示的方式连接;
③在动滑轮下挂上钩码,稳定运行后,弹簧测力计的示数为F1,力传感器的示数为F2,接通打点
计时器后打出的一段纸带如图乙所示。已知重力加速度为g,纸带上相邻计数点间的时间间隔
为T。
打点计时器
B
2-
钩码名
n
甲
乙
(1)铁块A与金属板B间的动摩擦因数为
。(用题中所给字母表示)
(2)本实验
(填“有”或“没有”)必要保证钩码的质量远小于金属板B的质量。
(3)要验证牛顿第二定律,需要保证定滑轮和金属板B间的细绳必须
(4)金属板B的加速度大小a=
。(用x1、x2、T表示)
(5)改变钩码的个数,得到不同的弹簧测力计及力传感器的数据,记录F2和F1的差值为△F,求
出对应的加速度a,并作出△F-a关系图像,若图像为
,则牛顿第二
定律成立。
第3页(共4页)
物理
13.(14分)如图所示,AB为竖直光滑圆弧轨道的直径,其半径R=0.9m,A端切线水平、B端与水
平轨道BC平滑相接。水平轨道BC与光滑圆弧轨道CD相接于C点,D点切线水平,圆弧轨道
CD对应的圆心角0=37°。一质量m=1kg的小球(可视为质点)从水平轨道BC上以某一速度
冲上圆弧轨道AB,并从A点飞出,经过一段时间后落在C点。已知重力加速度g=10m/s2,空
气阻力不计,sin37°=0.6,c0s37°=0.8。
(1)若小球恰好能从A点飞出,求小球在A点时的速度大小及小球落地点C与B点间的水平
距离;
(2)若小球从A点飞出,经过C点时恰好沿切线进入圆弧轨道CD,求小球在A点时对圆弧轨道
AB的压力大小。
Q小球
D
14.(14分)假设一名航天员在月球表面上将一个小球以大小为。的初速度水平抛出,测出抛出点的
高度为h,抛出点到落地点之间的水平距离为s,已知月球的半径为R(R>h),引力常量为G,忽
略月球自转的影响。求:
(1)月球表面的重力加速度大小:
(2)月球的平均密度。
15.(15分)在卫星之间传递信息时,有时会发生信号遮挡现象。如图所示,绕地球运行的通信卫星
和另一卫星b的运行轨道在同一个平面内,绕行方向相同,但轨道半径不同,卫星α能够直线覆
盖地球的张角01=74°,b是离地球较近的另一颗卫星,对地球的直线覆盖张角02=106°,卫星a
可以持续向卫星b发出信号(沿直线传播),由于卫星α、b的运行周期不同,每过一段时间,就会
出现卫星a发出的信号因地球遮挡使卫星b接收不到信号而联系中断的情况。已知卫星a的公
转周期为T。,sin37°=0.6。求:
(1)卫星a、b的轨道半径之比r。r6;
(2)卫星b的周期T6;
(3)每次卫星b信号中断的时间t。
-
a01
·四
第4页(共4页)】
》回·物理·
单元(四)
9
命题要素一贤表
注:
1.能力要求:
I.理解能力Ⅱ.推理论证能力
Ⅲ,模型建构能力Ⅳ.创新能力V.实验探究能力
2.学科素养:
①物理观念
②科学思维③科学探究
④科学态度与责任
分
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
题号
题型
值
(主题内容)
ⅡⅢ
①
②
③④
档次
系数
1
选择题
4
万有引力的简单应用
易
0.85
2
选择题
4
万有引力理论的成就
易
0.85
3
选择题
万有引力定律的应用
中
0.75
4
选择题
4
飞船变轨问题
中
0.75
5
选择题
天体质量、密度的求解
中
0.65
6
选择题
4
椭圆轨道问题
中
0.65
7
选择题
4
双星问题
难
0.55
8
选择题
4
卫星运动参量的比较
易
0.85
9
选择题
4
牛顿运动定律的应用
中
0.65
10
选择题
双星问题
难
0.55
利用探究向心力的实验装置测
11
非选择题
7
质量
公
0.75
测量动摩擦因数、验证牛顿第二
12
非选择题
10
中
0.65
定律
13
非选择题
14
圆周与抛体运动综合问题
中
0.75
测天体表面的重力加速度及月
14
非选择题
14
中
0.65
球的平均密度
15
非选择题
15
天体的追及相遇问题
难
0.55
季考答案及解析
一、选择题
连珠时,其他行星对地球都有引力作用,但这些引力
1.C【解析】太阳的质量远大于其他行星的质量,太阳
的合力与太阳对地球的引力相比非常小,可以忽略不
对地球的引力远远大于其他行星对地球的引力,七星
计,太阳引力占绝对主导地位,所以地球受到的万有
·17·
·物理·
参考答案及解析
引力的合力几乎不变,C项正确。
G以m=m可得小行星2016HO3的第一字宙速
R
2.A【解析】“称量”地球的质量、预言哈雷彗星回归都
是万有引力理论的成就,牛顿利用月球和太阳对海水
度u=
下√RD项错误。
2πrr
的万有引力解释了潮汐现象,在地球上肉眼可见月
6.C【解析】由图乙可知,该卫星的运行周期为t,A项
球,不是万有引力理论的成就,A项正确。
错误;设近地点到地心的距离为”,远地点到地心的
3.A【解析】设原来地球自转的角速度为仙,地球的半
距离为,根据万有引力公式可得卫星在近地点时,
径为R,P随地球自转做圆周运动的向心加速度大小
有9F=GMm,在远地点时,有F=GM,解得n:r
ri
为a,则满足a=wR,对近地飞行的Q,根据万有引力
r
=1:3,则该卫星在远地点离地面的高度为6R-R=
提供向心力有G=a,解得义=a,P飘起
R2
5R,B项错误:根据开普勒第二定律,卫星在近地点与
来"的条件满足G=。R,整理可得名=√图
ka
远地点时,有号1△=受△t,可知近地点与远地点
√,A项正确。
的线速度大小之比:=3:1,C项正确:由以上分
4.C【解析】神舟二十号载人飞船绕地球运行,没有脱
析可知该卫星的半长轴为4R,结合牛顿第二定律可
离地球的引力作用,宇航员能够漂浮是由于完全失
GM=m·4R.4
知,(4R)
,解得M=256mR,D项
重,重力提供其做圆周运动的向心力,A项错误;根据
错误。
牛顿第二定律有=ma,可得aM,可知飞船
r2
7.C【解析】由图可知双星的周期T=2(t2一t),A项
在轨道2上Q点的加速度等于在轨道3上Q点的加
错误:双星系统的角速度。华一产B项错误:
速度,B项错误:根据开普勒第三定律二=长可知,飞
对较亮的恒星根据牛顿第二定律有十)
Gmim2
船在轨道2上运行的周期大于在轨道1上运行的周
4π
m
期,C项正确:由高轨低速可知,飞船在轨道3上的运
,对较暗的恒星根据牛顿第二定律有
行速度小于在轨道1上的运行速度,D项错误。
(十)=m界,且有d=n十n,联立解得m
G7m1722
4π2
5.B【解析】根据万有引力提供向心力有GMm
十m2
πd
G(。二t),C项正确:双星做圆周运动的速
m禁,可得小行星2016H03的质量M-茶
A
率之和u=十边=od=,πd,D项错误。
t2-t
项错误;在小行星2016HO3表面万有引力等于重力
8.BD【解析】a随地球自转而做圆周运动,其受到的
有G-mg,可得小行星2016H03表面的重力加
万有引力一部分提供向心力,一部分提供重力,故ā
速度6=票,B项正确:小行星2016HO8的平均密
的引力加速度大于g,A项错误;根据牛顿第二定律
有GMm=mao,可知b、c,d中b的向心加速度最大,
r
度p-兴,又V=专xR,可得小行星2016H08的密
因为c是地球同步卫星,故a、c的周期相同,结合a=
3πr3
度p一CR,C项错误:根据万有引力提供向心力有
乏r可知,a的向心加速度小于c,故四颗卫星中力
·18·
U
·物理·
向心加速度最大,B项正确;根据题意可知T。=24h,
二、非选择题
则c在8h内转过的圆心角0=员×2x=号x,C项错
11.(1)半径(2分)
误;根据开普勒第三定律有元=k可知,卫星的轨道
(2)÷2分)
半径r越大,周期T越大,故T>T.=24h,d运行的
(3)0.1(3分)
周期可能为28h,D项正确。
【解析】(1)在探究向心力跟角速度的关系时,需要
9.BC【解析】若箱子匀速下滑,则篮球P处于平衡状
保持滑块的质量和转动的半径不变。
态,其他篮球对篮球P的作用力与篮球P的重力平
(2)滑块转动的周期T=气
衡,所以其他篮球对篮球P的作用力方向一定竖直
4π
向上,A项错误,B项正确;若箱子匀减速下滑,则篮
(3)根据F=mr
T
=4m·予,结合图乙可知斜
球P受到的合力方向沿斜面向上,即其他篮球对篮
10
率k=4πmr=
10
kg·m=1kg·m,可得m
球P的作用力与篮球P的重力的合力的方向沿斜面
向上,则其他篮球对篮球P的作用力方向可能沿方
=0.1kg。
向3,不可能沿方向4,C项正确,D项错误。
12.1)E2分)
724g
10.BC【解析】在知道C的轨道半径和周期的情况
(2)没有(2分)
下,由万有引力定律和牛顿第二定律可求B的质
(3)水平(2分)
量,无法求C的质量,A项错误;A、B、C三星由图示
(4)-2(2分)
位置到再次共线,如图所示,A、B转过圆心角与
4T
C转过的圆心角9:互补,由角度关系可得票1十受
(5)一条过原点的倾斜直线(2分)
TT2
【解析】(1)铁块A受力平衡,有F=m4g,解得铁
=π,解得1一2(十,B项正确:若A也有一颗
周期为:的卫是:由”=mr
块A与金属板B间的动摩擦因数H一m。
4红可得r
(2)本实验通过力传感器可以直接读出细绳上的拉
GM卫,同理C的轨道半径Rc=√
V4元
GMnT,对
力,没有必要保证钩码的质量远小于金属板B的
4π2
A,B组成的双星系统有M,R,答-MR,芹,因
质量。
(3)要保证细绳对金属板B的拉力F:水平,则定滑
R4<RB可知MA>M,故>Rc,C项正确;在A、B
轮和金属板间的细绳必须水平。
组成的双星系统中,对A由牛顿第二定律可得
(4)根据(x2-x1)-x1=a(2T)2,可得金属板B的
MAMB
GRA十RB
,=MR答解得M
加速度大小a=2一2x
4T2
4π2R4(R4十RB)2
,D项错误。
GT
(5)需要验证的关系为F2一mAg=mma,即要验证
△F=ma,故图像应为一条过原点的倾斜直线。
13.【解析】(1)小球恰好能从A点飞出,重力提供小球
做圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律有
ngm道
(1分)
R
·19·
·物理·
参考答案及解析
解得小球在A点时的速度大小A=3m/s(2分)
(2)在月球表面万有引力等于重力有
小球从A点飞出后做平抛运动,在竖直方向上有
G Mm
2
=mg月
(2分)
2R=
(1分)
结合p兴.V=亭R
M
(2分)
解得小球在空中运动的时间t=0.6s
(1分)
故小球落地点C与B点间的水平距离x=at=
联立解得月球的平均密度ρ=
3hu
2πGRs2
(3分)
1.8m
(2分)
15.【解析】(1)设地球的半径为R,根据几何关系有
(2)设小球从A点飞出时的速度大小为。,小球在
2 ro
(2分)
C点的竖直速度为,竖直方向有
由于sin37°=0.6,sin53°=0.8
8,=√/2gX2R
(1分)
解得6=4:3
(2分)
根据运动的分解可得v,=tan0
(1分)
(2)根据开普勒第三定律有
联立解得6=8m/s
(1分)
在A点对小球受力分析,根据牛顿第二定律有
共
(2分)
6+mg受
(1分)
解得T,=3y5T
8
(2分)
解得Rv=50N
9
(2分)
2红,卫星b
(3)结合上述可知,卫星a的角速度。:=
结合牛顿第三定律可知,小球在A点时对圆弧轨道
的角速度w6=
2π_165x
(2分)
AB的压力大小为550N
T方
9T.
9
(1分)
由于地球遮挡卫星a、b之间通信信号会周期性中
14.【解析】(1)小球做平抛运动,在水平方向有
断,设在一个通信周期内,卫星a、b通信中断的时间
s=vt
(2分)
为t,经分析,有
在竖直方向有
(w一wa)t=π
(2分)
h-tane
(2分)
9T%
解得t=
(3分)
16√3-18
联立解得月球表面的重力加速度g月=
s2
(3分)
·20·