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第四章: 曲線運動 萬有引力定律,第4講 萬有引力定律及其應(yīng)用,重點難點詮釋04,典型例題剖析09,適時仿真訓(xùn)練12,目 錄,重點難點詮釋,跟蹤練習(xí)1 假設(shè)太陽系中天體的密度不變,天體直徑和天體之間距離都縮小到原來的一半,地球繞太陽公轉(zhuǎn)近似為勻速圓周運動,則下列物理量變化正確的是( ) A.地球的向心力變?yōu)榭s小前的一半 B.地球的向心力變?yōu)榭s小前的 C.地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期與縮小前的相同 D.地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期變?yōu)榭s小前的一半,解析 由于天體的密度不變而半徑減半,導(dǎo)致天體的質(zhì)量減小,所以有:,答案 BC,重點難點詮釋,地球繞太陽做圓周運動由萬有引力充當(dāng)向心力.所以有: 整理得 與原來相同,C正確.,重點難點詮釋,跟蹤練習(xí)2 (2007廣東)現(xiàn)有兩顆繞地球勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)星A和B,它們的軌道半徑分別為rA和rB. 如果rArB,則( ) A.衛(wèi)星A的運動周期比衛(wèi)星B的運動周期大 B.衛(wèi)星A的線速度比衛(wèi)星B的線速度大 C.衛(wèi)星A的角速度比衛(wèi)星B的角速度大 D.衛(wèi)星A的加速度比衛(wèi)星B的加速度大,解析 人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動時由萬有 引力提供向心力,由 ,可得:衛(wèi)星A的半徑 大,運動周期越大,選A;而衛(wèi)星A的半徑大,線速度和角速度都越小,加速度也越?。梢愿鶕?jù)萬有引力隨半徑增大而減小來判斷),答案 A,重點難點詮釋,跟蹤練習(xí)3 第一宇宙速度如何計算?,解析 方法一:地球?qū)πl(wèi)星的萬有引力就是衛(wèi)星做圓周運動的向心力. 當(dāng)h,v,所以在地球表面附近衛(wèi)星的速度是它運行 的最大速度.其大小為r h(地面附近)時,,方法二:在地面附近物體的重力近似地等于地球?qū)ξ矬w的萬有引力,重力就是衛(wèi)星做圓周運動的向心力. .當(dāng)r h時.gh0 所以 第一宇宙速度是在地面附近h r,衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的最大速度.,重點難點詮釋,答案 見解析,例2 某物體在地面上受到的重力為160 N,將它放置在衛(wèi) 星中,在衛(wèi)星以加速度 隨火箭加速上升的過程中,當(dāng)物 體與衛(wèi)星中的支持物的相互壓力為90 N時,求此時衛(wèi)星距地球表面有多遠(yuǎn)?(地球半徑R6.4103 km, g取10 m/s2),典型例題剖析,解析 設(shè)此時火箭上升到離地球表面的高度為h,火箭上物體受到的支持力為N,物體受到的重力為mg,據(jù)牛頓第二定律. Nmg=ma 在h高處 在地球表面處 把代入得,答案 1.92104 km,例3 (2007重慶)土衛(wèi)十和土衛(wèi)十一是土星的兩顆衛(wèi)星,都沿近似為圓周的軌道線繞土星運動.其參數(shù)如下表,兩衛(wèi)星相比土衛(wèi)十( ) A.受土星的萬有引力較大 B.繞土星的圓周運動的周期較大 C.繞土星做圓周運動的向心加速度較大 D.動能較大,典型例題剖析,典型例題剖析,答案 AD,解析 從表格中的數(shù)據(jù)看出:兩衛(wèi)星的軌道半徑相等 r10= r11,兩衛(wèi)星的質(zhì)量相差一個數(shù)量級,有m10m11, 設(shè)土星質(zhì)量 為M,由萬有引力定律公式 ,所以土衛(wèi)十受到的引力較大. 兩衛(wèi)星均繞土星運動, 由開普勒第三定律 (或由萬有引力提供向心力列方程得到)r3/T2=常量,可知,當(dāng)軌道半徑相等時,運動周期T也相等. 衛(wèi)星的向心加速度由 可知,只
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