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文檔簡介
第四節(jié) 萬有引力理論的成就活動一、回憶前面圓周運動所學知識1、 物體做圓周運動的向心力公式是什么?(分別寫出向心力與線速度、角速度以及周期的關系式。)2、萬有引力定律的內容時什么?如何用公式表示?活動二、重力與萬有引力的關系1、重力與萬有引力:若不考慮地球的_,地面上質量為m的物體受到重力等于地球對物體的 ;2、關系式:mg=_例1:已知引力常量為G,地球的半徑為R,地球表面的重力加速度為g,則地球的質量為多大?(不考慮地球自轉的影響)例2:地球半徑為R,地球表面處的重力加速度為g0,在距地心4R高處的重力加速度為g,則gg0為( )A.12 B.14 C.19 D.116 例3:已知月球質量是地球質量的1/81,月球半徑是地球半徑的1/3.8(1)在月球和地球表面附近,以同樣的初速度分別豎直上拋一個物體時,上升的最大高度之比是多少?(2)在距月球和地球表面相同高度處(此高度較?。酝瑯拥某跛俣确謩e水平拋出一個物體時,物體的水平射程之比為多少?例4:一物體在地球表面的重力為16N,它在以5m/s2加速上升的火箭中視重為9N,則此時火箭離地球表面的距離為地球半徑的幾倍。(g=10m/s2)活動三、計算天體的質量思考:應用萬有引力定律可算出地球的質量,能否算出太陽的質量呢? 1、地球公轉實際軌道是什么形狀?為了解決問題的方便,我們通??梢哉J為地球在繞怎樣的軌道做什么運動?2、地球作圓周運動的向心力是由什么力來提供的?基本思路:行星繞太陽勻速圓周運動的向心力由它們之間的 提供??梢粤谐龇匠蘁=G=mr2,由=得到G,從而求出中心天體的質量M= 。3、若已知天體的質量,能否進一步計算天體的密度?例5:若已知行星繞太陽公轉的半徑為r,公轉的周期為T,萬有引力常量為G,則由此可求出( )A行星的質量 B太陽的質量C行星的密度 D太陽的密度例6:高空遙感探測衛(wèi)星在距地球表面高為h處繞地球轉動。如果地球質量為M,。半徑為R,人造衛(wèi)星質量為m,萬有引力常量為G,試求(1)人造衛(wèi)星的線速度(2)人造衛(wèi)星繞地球轉動的周期(3)人造衛(wèi)星的向心加速度活動四、發(fā)現未知天體1、被人們稱為“筆尖下發(fā)現的行星”被命名為_。2、海王星的發(fā)現和_星的“按時回歸”確立了萬有引力定律的地位,也成為科學史上的美談?;顒游?、同步衛(wèi)星的特點:1、 公轉周期必須在赤道上空2、 同步衛(wèi)星是相對于地面靜止的人造衛(wèi)星,它的周期等于地球自轉周期T 【情景設定】已知地球的半徑是6.4106m,地球的自轉周期24h,地球的質量M=5.891024kg,引力常量G=6.6710-11Nm2/kg23、 地球同步衛(wèi)星距地面的高度h4、 地球同步衛(wèi)星運行的速度v例7:我們國家在1996年成功發(fā)射了一顆實用地球同步衛(wèi)星,從1999年至今已經多次將“神州”號宇宙飛船送入太空,。在某次試驗中,飛船在空中飛行了36h,環(huán)繞地球24圈。那么,同步衛(wèi)星與飛船在軌道上正常運行相比較( )A衛(wèi)星運轉周期比飛船大 B衛(wèi)星運轉速度比飛船大C衛(wèi)星運轉加速度比飛船大 D衛(wèi)星離地高度比飛船大例8:關于地球同步衛(wèi)星,下列說法正確的是( ) A它的運行速度小于7.9km/sB所有同步衛(wèi)星的質量都相同C所有同步衛(wèi)星周期都是24h,且軌道平面與赤道平面重合D每一個地球同步衛(wèi)星離地球的高度是一定的反饋練習:1、把太陽系各行星的運動近似看作勻速圓周運動,則離太陽越遠的行星( )A周期越大B線速度越大C角速度越小D加速度越小2、若已知某行星的一顆衛(wèi)星繞其運轉的軌道半徑為R,周期為T,引力常量為G,則可求得( )A該衛(wèi)星的質量B行星的質量C該衛(wèi)星的平均密度D行星的平均密度3、地球表面平均重力加速度為g,地球半徑為R,引力常量為G,可估算地球平均密度為_。4、 若地球繞太陽公轉周期及公轉軌道半徑分別為T和R,月球繞地球公轉周期和公轉軌道半徑分別為t和r,則太陽質量與地球質量之比M日/M地為( )A B C D5兩顆人造地球衛(wèi)星,它們質量的比m1:m2=1:2,它們運行的線速度的比是v1:v2=1:2,那么( )A.它們運行的周期比為1:8 B.它們運行的軌道半徑之比為4:1C.它們所受向心力的比為1:32 D.它們運動的向心加速度的比為1:166. 可以發(fā)射一顆這樣的人造地球衛(wèi)星,使其圓軌道:A與地球表面上某一緯度(非赤道)所決定的圓是共面同心圓B與地球表面上某一經度線所決定的圓是共面同心圓C與地球表面上的赤道線是共面同心圓,且衛(wèi)星相對地球表面是靜止的D與地球表面上的赤道線是共面同心圓,但衛(wèi)星相對地球表面是運動的7 宇航員站在一星球表面上的某高處沿水平方向拋出一個小球,經過時間t,小球落到星球表面,測得拋出點與落地點之間的距離為L,若拋出時的初速度增大為原來2倍則拋出點與落地點之間的距離為L。已知兩落地點在同一水平面上,該星球的半徑為R。萬有引力常量為G,求該星球的質量M8火箭內的實驗平臺上放有質量為18kg的測試儀器,火箭從地面起動后,以加速度a=g/2豎直勻加速上升,g=10m/s2試求:(1)火箭剛起動時,測試儀器對實驗平臺的壓力是多大?(2)火箭升至地面的高度為地球半徑的一半,即h=R/2時,測試儀器對實驗平臺的壓力又是多大?9在天體運動中,
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