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1、人造地球衛(wèi)星一、基本原理繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星的向心力是由地球?qū)λ娜f(wàn)有引力提供的。用M、 m分別表示地球和衛(wèi)星的質(zhì)量,用 R表示地球半徑,r表示人造衛(wèi)星的軌道半徑,可以得到:GMm千“傍由此可以得出兩個(gè)重要的結(jié)論:fGM1-8 -可以看出,繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星的軌道 r、線速度大小和周虬匸是一一對(duì)應(yīng)的,其中一個(gè)量確定后,另外兩個(gè)量也就唯一確定了。離地面越高的人造衛(wèi)星,線 速度越小而周期越大。. I . . .以上兩式中都有GM在計(jì)算時(shí)不方便。地球表面上的物體所受的萬(wàn)有引力大小可以認(rèn)為 和重力大小相等(萬(wàn)有引力的另一個(gè)分力是使物體隨地球自轉(zhuǎn)所需的向心力,最多只占萬(wàn)有 引力的0
2、.3%,計(jì)算中可以忽略)。因此有mg =匸衛(wèi),即GM=gR2。R二、第一宇宙速度具有的速度,叫做教材上明確指出:人造衛(wèi)星在地面附近繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)所必須 . 第一宇宙速度。由于是地面附近,才能認(rèn)為 r=R,帶入式得vi=JgR=7.9X 103m/s要正確理解“必須”的含義。這里的前提是在地面附訴繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),對(duì)應(yīng)的速度是唯一的?!氨仨殹睉?yīng)理解為“當(dāng)且僅當(dāng)”。如果vVi, 物體能成為衛(wèi)星,但軌道不再是圓。三、兩種最常見(jiàn)的衛(wèi)星近地衛(wèi)星。近地衛(wèi)星的軌道半徑r可以近似地認(rèn)為等于地球半徑R,由式可得其線速度大小為33vi=7.9X 10 m/s;由式可得其周期為 T=5.06X 10 s=
3、84min。由、式可知,它們分別是繞 地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星的最大線速度和最小周期。我國(guó)的神舟號(hào)飛船的運(yùn)行軌道離地面的高度為340km,線速度約7.6km/s,周期約90min。同步衛(wèi)星?!巴健钡暮x就是和地球保持相對(duì)靜止,所以其周期等于地球自轉(zhuǎn)周期,即T=24h。由式、可知其軌道半徑是唯一確定的離地面的高度為h=3.6X 104km,而且該軌道必須在地球赤道的正上方,衛(wèi)星的運(yùn)轉(zhuǎn)方向必須跟地球自轉(zhuǎn)方向一致即由西向東。四、衛(wèi)星的變軌由于技術(shù)上的原因,衛(wèi)星的發(fā)射往往要分幾個(gè)階段,經(jīng)過(guò)多次變軌后才能定點(diǎn)于預(yù)定的 位置。V2Vi,在P點(diǎn)短時(shí)間加速后的速率為V2,沿轉(zhuǎn)移軌道剛Q時(shí)的速率為V3,在
4、Q點(diǎn)短時(shí)間加速后進(jìn)入同步軌道V4O試比較Vi、V2、V3、V4的大小,并用小于號(hào)將它根據(jù)題意有V2V1、V4V3,而V1、V4是繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星的線速度,由式知ViV4,故結(jié)例1.如圖所示,某次發(fā)射同步衛(wèi)星時(shí),先進(jìn)入一個(gè)近地的圓軌道, 然后在P點(diǎn)點(diǎn)火加速,進(jìn)入橢圓形轉(zhuǎn)移軌道(該橢圓軌道的近地 點(diǎn)為近地圓軌道上的 P,遠(yuǎn)地點(diǎn)為同步軌道上的 Q),到達(dá)遠(yuǎn)地點(diǎn) 時(shí)再次自動(dòng)點(diǎn)火加速,進(jìn)入同步軌道。設(shè)衛(wèi)星在近地圓軌道上運(yùn) 行的速率為 到達(dá)遠(yuǎn)地點(diǎn) 后的速率為 們排列起來(lái)論為V2ViV4V3o衛(wèi)星沿橢圓軌道由PTQ運(yùn)行時(shí),由機(jī)械能守恒可知,其重力勢(shì)能逐漸增大,動(dòng)能逐漸 減小,因此有V2V3。衛(wèi)
5、星的回收實(shí)際上是衛(wèi)星發(fā)射過(guò)程的逆過(guò)程。五、不同高度的衛(wèi)星由式、可知,在所有繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星中軌道半徑r越大,即離地面越高的衛(wèi)星,線速度V 一越小而周期一工越大。同樣質(zhì)量的衛(wèi)星在不同高度軌道上的機(jī)械能不同。其中衛(wèi)星的動(dòng)能可利用高中學(xué)習(xí)過(guò)的 知識(shí)計(jì)算得到ek =GMm,由于重力加速度 g隨高度增大而減小,所以重力勢(shì)能不能再用2rEk=mgh計(jì)算,而要用到公式 Ep = -GMm (以無(wú)窮遠(yuǎn)處引力勢(shì)能為零,M為地球質(zhì)量,mr為衛(wèi)星質(zhì)量,r為衛(wèi)星軌道半徑。由于從無(wú)窮遠(yuǎn)向地球移動(dòng)過(guò)程中萬(wàn)有引力做正功,所以系CIV/Im統(tǒng)勢(shì)能減小,為負(fù)。)因此機(jī)械能為E=-。.同樣質(zhì)量的衛(wèi)星,軌道半徑越大,
6、即離地.2r面越高2星具有的機(jī)械能越大,發(fā)射越困難例2 .我國(guó)的國(guó)土遼闊,在東西方向上分布在東經(jīng)70到東經(jīng)135。的廣大范圍內(nèi),所以我國(guó)發(fā)射的同步通信衛(wèi)星一般定點(diǎn)在赤道上空3.6萬(wàn)公里,東經(jīng)100附近。假設(shè)某顆通信衛(wèi)星計(jì)劃定點(diǎn)在赤道上空東經(jīng) 104的位置。經(jīng)測(cè)量剛進(jìn)入軌道時(shí)它位于赤道上空3.6萬(wàn)公里,東經(jīng)103處。為了把它調(diào)整到 104處,可以短時(shí)間啟動(dòng)星上的小型發(fā)動(dòng)機(jī),通過(guò)適當(dāng)調(diào) 整衛(wèi)星的軌道高度,改變其周期,從而使其自動(dòng)“漂移”到預(yù)定經(jīng)度。然后再短時(shí)間啟動(dòng)星 上的小型發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)整衛(wèi)星的高度,實(shí)現(xiàn)最終定點(diǎn)。這兩次調(diào)整高度的方向應(yīng)該依次是A .向下、向上B .向上、向下C .向上、向上D .向下
7、、向下東經(jīng)103 在東經(jīng)104 西邊,為使衛(wèi)星向東漂移,應(yīng)使它的周期變小,為此應(yīng)降低其高度,所以先向下;到 達(dá)東經(jīng)104 后,再向上。例3. “神舟三號(hào)”順利發(fā)射升空后,在離地面340km的圓軌道上運(yùn)行了 108圈。運(yùn)行中需要進(jìn)行多次“軌道維持”。所謂“軌道維持”就是通過(guò)控制飛船上發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火時(shí)間和推力的大 小方向,使飛船能保持在預(yù)定軌道上穩(wěn)定運(yùn)行。如果不進(jìn)行軌道維持,由于飛船受軌道上稀 薄空氣的摩擦阻力,軌道高度會(huì)逐漸降低,在這種情況下飛船的動(dòng)能、重力勢(shì)能和機(jī)械能變 化情況將會(huì)是A .動(dòng)能、重力勢(shì)能和機(jī)械能都逐漸減小B .重力勢(shì)能逐漸減小,動(dòng)能逐漸增大,機(jī)械能不變C .重力勢(shì)能逐漸增大,動(dòng)能
8、逐漸減小,機(jī)械能不變D.重力勢(shì)能逐漸減小,動(dòng)能逐漸增大,機(jī)械能逐漸減小由于阻力很小,軌道高度的變化很慢,衛(wèi)星運(yùn)行的每一圈仍可認(rèn)為是勻速圓周運(yùn)動(dòng)。由于摩擦阻力做負(fù)功(這也說(shuō)明重力做所以衛(wèi)星的機(jī)械能減??;由于重力做正功所以重力勢(shì)能減小;由式可知衛(wèi)星動(dòng)能將增大的功大于克服阻力做的功,外力做的總功為正)。答案選Do 八、航天器的動(dòng)力航天器的發(fā)射一般都由化學(xué)燃料火箭完成。航天器的姿態(tài)控制、軌道維持以及遠(yuǎn)程探測(cè)器的運(yùn)行動(dòng)力,就不能完全靠化學(xué)燃料了。下面是已經(jīng)實(shí)驗(yàn)成功的和正在開(kāi)展研究的一些方 法和途徑:采用“離子發(fā)動(dòng)機(jī)”。其原理是利用電場(chǎng)加速離子,將離子高速向后噴出,利用反沖使航天器得到加速。例4.美國(guó)19
9、98年發(fā)射的“深空一號(hào)”探測(cè)器使用了 “離子發(fā)動(dòng)機(jī)”技術(shù)。其原理是設(shè)法使 探測(cè)器內(nèi)攜帶的惰性氣體氙(154xe)的中性原子變?yōu)橐粌r(jià)離子,然后用電場(chǎng)加速這些氙離子使其高速?gòu)奶綔y(cè)器尾部噴出,利用反沖使探測(cè)器得到推動(dòng)力。已知深空一號(hào)離子發(fā)動(dòng)機(jī)向外 噴射氙離子的等效電流大小為 l=0.64A,氙離子被噴出時(shí)的速度是 v=2.9 X 104m/so求:探 測(cè)器得到的推動(dòng)力 F是多大?探測(cè)器的目的地是博雷利彗星,計(jì)劃飛行3年才能到達(dá),試 估算深空一號(hào)所需攜帶的氙的質(zhì)量。你認(rèn)為為什么要選用氙?請(qǐng)說(shuō)出一個(gè)理由。設(shè)時(shí)間t內(nèi)噴出的氙離子質(zhì)量為 m,由動(dòng)量定理有F =v,由于噴出的氙離子的荷質(zhì)比kJ 可以求心t m
10、出,再利用電流的定義:I =q,可得F =也=0.025。這個(gè)推力相當(dāng)小,產(chǎn)生的加速度也非常?。s占k3km/s )。利用電流和荷質(zhì)10-4m/s2),但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)加速,探測(cè)器得到的速度將是很大的(每年增加比可求得每秒消耗的氙的質(zhì)量,從而求得3年需要的總質(zhì)量為82kg。參考答案:氙是惰性氣體,性質(zhì)穩(wěn)定,比較安全;氙的原子量較大,在同樣電壓加速下得到的離子的動(dòng)量較大;沒(méi)有天然放射性,使用安全.本題還可以求出加速電壓,從而求出發(fā)動(dòng)機(jī)的功率。根據(jù)類(lèi)似的思路,還有人設(shè)計(jì)出“微波爐發(fā)動(dòng)機(jī)”,即使微波的頻率和所用“燃料”分子的固有頻率相等,使其發(fā)生共振,分子動(dòng)能迅速增大,再將它定向噴出,利用反沖使航天
11、器 得到加速。采用“太陽(yáng)帆”。根據(jù)量子理論,光子不但有能量,還有動(dòng)量,其計(jì)算式為p=h/入,其中h是普朗克常量, 入是光子的波長(zhǎng)。既然光子有動(dòng)量,那么光照到物體表面,光子被物體吸收或反射時(shí)就都會(huì) 對(duì)物體產(chǎn)生壓力,這被稱(chēng)為“光壓”。根據(jù)這一原理,有人設(shè)想在遙遠(yuǎn)的宇宙探測(cè)中用光壓為 動(dòng)力推動(dòng)航天器加速。只要給探測(cè)器安上面積足夠大的薄膜,并讓它正對(duì)太陽(yáng),就能從太陽(yáng) 得到源源不斷的動(dòng)力。例5.已知在地球繞日軌道上, 每平方米面積上得到的太陽(yáng)輻射功率為 Po=1.35kW,若利用太 陽(yáng)帆為處于該位置的質(zhì)量為 M=50kg的某探測(cè)器加速,設(shè)計(jì)所用薄膜的面積為 S=4X 104m2, 設(shè)照到薄膜上的光子全部
12、被吸收,那么探測(cè)器得到的加速度將是多大?由光子能量E=hv和動(dòng)量P=hM可得到關(guān)系式E=pco設(shè)單位時(shí)間單位面積內(nèi)薄膜上接收到的光子數(shù)為n,則接收到的太陽(yáng)能為 P o=nE=npc;由于光子全部被吸收,每個(gè)光子的動(dòng)量變化為p,對(duì)這些光子用動(dòng)量定理可得:f=np,因此整個(gè)薄膜上受到的壓力大小為F =堅(jiān),再利用F=Ma,可求探測(cè)器的加速度a=3.6Xl0-3m/s2c利用地球磁場(chǎng)。多數(shù)地球人造衛(wèi)星在地球磁場(chǎng)中運(yùn)行。地磁場(chǎng)的水平分量總是由南向北的(兩極地區(qū)除 外),而衛(wèi)星的運(yùn)行方向一般都是由西向東的(這樣在發(fā)射時(shí)可以利用地球自轉(zhuǎn)而使衛(wèi)星具有的速度,約4 X 102m/s)o如果在衛(wèi)星下方懸掛一根足夠
13、長(zhǎng)的導(dǎo)線,讓它隨衛(wèi)星一起運(yùn)動(dòng)而切 割地磁場(chǎng)的磁感線,就能產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。又由于從地面往上60km到1000km范圍內(nèi)的大氣層是電離層,由于太陽(yáng)的輻射作用,其中部分氣體分子被電離,使該層大氣成為導(dǎo)體,能 夠和懸繩一起組成閉合回路。這就是利用地磁場(chǎng)進(jìn)行“懸繩發(fā)電”的原理。例6.美國(guó)科學(xué)家曾在航天飛機(jī)上做過(guò)“衛(wèi)星懸繩發(fā)電”實(shí)驗(yàn).當(dāng)時(shí)航天飛機(jī)在赤道上空以 7.5km/s的速度從西向東做勻速圓周運(yùn)動(dòng),所在處地磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=5.OX 10-汁。從航天飛機(jī)貨艙里向下釋放出一顆衛(wèi)星,衛(wèi)星帶著一根長(zhǎng)L=20km的絕緣電纜繩,其電阻為r=800Q。電纜線隨航天飛機(jī)運(yùn)動(dòng),方向始終指向地心,因切割地磁場(chǎng)的磁感
14、線而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。 電纜線通過(guò)周?chē)婋x層中的離子形成回路,給航天飛機(jī)中的電器供電。實(shí)驗(yàn)中得到的電流為 I=3.0A。電纜線中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=V .航天飛機(jī)中獲得的電功率為P=由E=BLv得E=7.5X1O3V,當(dāng)電流為l=3.0A時(shí),作為電源其輸出功率為P=UI=(E-lr)l=1.53 X04W。需要指出的是:利用這種方法為衛(wèi)星提供電能并不真正可取。因?yàn)楦袘?yīng)電流總是阻礙相對(duì)運(yùn)動(dòng)的,(用右手定則可以判定在懸繩中的感應(yīng)電流方向向上,所受的安培力向西。)在發(fā)_電的同時(shí),衛(wèi)星必受到安培力的阻礙作用,即一定有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。不過(guò)在衛(wèi)星需要降 _ 低運(yùn)行軌道時(shí),可以采用這種.方法。那么能不能利用
15、磁場(chǎng)提高衛(wèi)星軌道呢?這就要求在懸繩上的電流方向向下。這就要靠衛(wèi)星上的太陽(yáng)能電池板提供一個(gè)高于懸繩切割磁感線產(chǎn)生的 應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的電壓,使懸繩上產(chǎn)生向下的電流,使懸繩受到向東的安培力,對(duì)衛(wèi)星做正功,提 升其運(yùn)行軌道的高度。利用萬(wàn)有引力。當(dāng)空間探測(cè)器從行星旁繞過(guò)時(shí),由于行星對(duì)它的萬(wàn)有引力的作用,可以使探測(cè)器的運(yùn)動(dòng) 速率增大,這種現(xiàn)象被稱(chēng)為“彈弓效應(yīng)”。在現(xiàn)代航天技術(shù)中,“彈弓效應(yīng)”是用來(lái)增大探測(cè) 器速率的一種經(jīng)濟(jì)而有效的方法。例7.右圖就是“彈弓效應(yīng)”的示意圖:質(zhì)量為m的探測(cè)器以相對(duì)uM :U0于太陽(yáng)的速率V0飛向太陽(yáng)系的一個(gè)質(zhì)量為 M的行星,此時(shí)該行星 相對(duì)于太陽(yáng)的速率為 u0;探測(cè)器繞過(guò)行星后相對(duì)
16、于太陽(yáng)的速率變?yōu)?v,這時(shí)該行星相對(duì)于太陽(yáng)的速率為u;為了研究方便,假設(shè)v。、比、mV、u的方向都互相平行,只考慮該探測(cè)器和該行星之間的萬(wàn)有引力。 求探測(cè)器繞過(guò)行星后的速率 v (用v0、u0表示)。在該過(guò)程中探測(cè)器和行星組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒;探測(cè)器接近行星和遠(yuǎn)離行星的初、末位置系統(tǒng)的勢(shì)能相等,.I . .-I-因此始、末狀態(tài)的系統(tǒng)動(dòng)能也相等。由 Mu0 mv0=Mu+mv和 Mu02+ mv02= Mu2+ mv2可以解得:v =u0 + M mv0,由于m 2007.11.28)共3次引力助力,于 2011年11 月29日與沃塔倫彗星會(huì)合。七、其他相關(guān)問(wèn)題G萬(wàn)有引力和重力的關(guān)系。如右圖所示,
17、靜止在地面上任意一點(diǎn)的質(zhì)量為 m的物體所受到的 萬(wàn)有引力F都有兩個(gè)作用效果:使物體隨地球自轉(zhuǎn)所需的向心力f;使物體壓緊水平地面的重力 G。其中向心力f的大小不超過(guò)重力的0.35%,因此在計(jì)算中可以認(rèn)為萬(wàn)有引力和重力大小相等。在受力分 析中,認(rèn)為靜止在水平面上的物體所受重力G和支持力N二力平衡。如果考慮到地球的自轉(zhuǎn),那么可以說(shuō)物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心力一一 f是萬(wàn)有引力亠E的一個(gè)分一 力,也可以說(shuō)向心力_f是萬(wàn)有引力 F和支持力 N的合力。N對(duì)于繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星而言,其向心力就是萬(wàn)有. .引力。因?yàn)榻滩纳习阎亓Χx為“由于地球的吸引而使物體受到的力 叫做重力”,所以通常也可以認(rèn)為衛(wèi)星所
18、受的萬(wàn)有引力等于重力。如右圖所示,如果比較一下發(fā)射前在赤道上隨地球自轉(zhuǎn)的衛(wèi)星的 向心加速度a1和在地面附近繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的衛(wèi)星的向心加速度a2,會(huì)發(fā)現(xiàn)它們是截然不同的,31 a2=go例8.歐洲航天局用阿里亞娜火箭發(fā)射地球同步衛(wèi)星。該衛(wèi)星發(fā)射前在赤道附近 (北緯5左右)南美洲的法屬圭亞那的庫(kù)盧基地某個(gè)發(fā)射場(chǎng)上等待發(fā)射時(shí)為1狀態(tài),發(fā)射到近地軌道上3狀態(tài)。將:做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)為 2狀態(tài),最后通過(guò)轉(zhuǎn)移、調(diào)試,定點(diǎn)在地球同步軌道上時(shí)為 下列物理量按從小到大的順序用不等號(hào)排列:這三個(gè)狀態(tài)下衛(wèi)星的線速度大小 向心加速度大小;周期大小比較2、3狀態(tài),因?yàn)閞2r3,所以V3V2,比較1、3狀態(tài)角速度相同
19、,而rir3顯然viV3,因此有V1V3V2o1/r2,所以日3日2,比較2、3狀態(tài),因?yàn)閞2r3,而向心加速度就是衛(wèi)星所在位置處的重力加速度g=GM/r2比較1、3狀態(tài),角速度相同,而13,由a=r 32xr,有印勺彳,所以313332o比較1、2狀態(tài),周長(zhǎng)相同而 V1 V2,所以 T2Ti,而 T3=Ti,所以有 T2Tl=T3o 關(guān)于第二宇宙速度。重力勢(shì)能Ep =mgh實(shí)際上是萬(wàn)有引力勢(shì)能在地面附近的一種近似表達(dá)式,其更精確的表 達(dá)式為Ep =_巴(以無(wú)窮遠(yuǎn)處勢(shì)能為零,G為引力常量,M為地球質(zhì)量,m為物體質(zhì)量, rr表示物體到地心的距離。)將物體從地球表面向上提高 h,相當(dāng)于式中的r由R
20、增大到R+h, 因此其勢(shì)能的增加量為=GMm(丄)=GMm 巾,在地面附近時(shí),可認(rèn)為PR R+h R(R + h)R+ h= R,因此有 Ep =mgh,若取地面為重力勢(shì)能的參考平面,則有Ep=mgh。若物體只受萬(wàn)有引力作用,只要物體在地球表面具有足夠大的速度,就可以脫離地球的引力而飛離地球(即到達(dá)勢(shì)能為零的地方)。這個(gè)速度叫第二宇宙速度。取地球半徑為R=6.37 X 103km,地球表面重力加速度 g=9.8m/s2,依據(jù)機(jī)械能守恒定律可以計(jì)算出第二宇宙速度的大?。簃v; =GMm,VJ2GM =1.12X 104m/s=11.2km/s2RV R和地球一樣,任何星球都有這樣一個(gè)“第二宇宙速度”。一旦這個(gè)“第二宇宙速度”一超過(guò) 了光速,則任何物體(包括光子無(wú)法擺脫該星球的引力。于是從宇宙的其他部分看來(lái), 它就像是逍失了二樣,主就是所謂的“黑迥”o例9.試分析一顆質(zhì)量為 M=2.ox 1031kg的恒星(約為太陽(yáng)質(zhì)量的10倍),當(dāng)它的半徑坍塌為 多大時(shí)就成為一個(gè)“黑洞”?(取G=6.7 X 10-11Nm2/kg2,答案保留一位有效數(shù)字)。按照以上分析,設(shè)該恒星表面的光子以光速向外發(fā)射剛好不能脫離該恒星的引力,于是有:11311
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