(名師導(dǎo)學(xué))2020版高考物理總復(fù)習(xí) 第四章 專題突破(四)天體運(yùn)動(dòng)中的信息題教學(xué)案 新人教版

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1、專題突破(四)天體運(yùn)動(dòng)中的信息題 天體運(yùn)動(dòng)與現(xiàn)代科技、科學(xué)前沿結(jié)合較緊密,因此這一部分經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)以某些信息背景為依據(jù)來(lái)命題,這一類題目中往往會(huì)出現(xiàn)一些比較不常見(jiàn)的物理背景或物理名詞,使題目從表面上看比較困難、復(fù)雜,但去掉這些“信息”載體,從內(nèi)容上看考查的仍然是開(kāi)普勒定律、萬(wàn)有引力定律、圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律,對(duì)于這類問(wèn)題,一定要仔細(xì)審題,提取題干關(guān)鍵信息,建立物理模型,再利用上述規(guī)律求解. 例12016年2月11日,美國(guó)自然科學(xué)基金召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)宣布,人類首次探測(cè)到了引力波,2月16日,中國(guó)科學(xué)院公布了一項(xiàng)新的探測(cè)引力波的“空間太極計(jì)劃”,計(jì)劃從2016年到2035年分四個(gè)階段進(jìn)行,將向太空發(fā)射三顆

2、衛(wèi)星探測(cè)引力波,在目前討論的初步方案中,將采用三顆完全相同的衛(wèi)星構(gòu)成一個(gè)等邊三角形陣列,地球恰處于三角形中心,衛(wèi)星將在以地球?yàn)橹行?,高度約為10萬(wàn)千米的軌道上運(yùn)行,針對(duì)確定的引力波進(jìn)行探測(cè),下列有關(guān)三顆衛(wèi)星的運(yùn)動(dòng)描述正確的是(  ) A.三顆衛(wèi)星一定是地球同步衛(wèi)星 B.三顆衛(wèi)星具有相同大小的加速度 C.三顆衛(wèi)星線速度比月球繞地球運(yùn)動(dòng)的線速度大且大于第一宇宙速度 D.若知道萬(wàn)有引力常量G以及三顆衛(wèi)星繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)周期T可估算出地球的密度 【解析】同步軌道衛(wèi)星的半徑約為42 400千米,是個(gè)定值,而三顆衛(wèi)星的半徑約為10萬(wàn)千米,所以這三顆衛(wèi)星不是地球同步衛(wèi)星,故A錯(cuò)誤;根據(jù)G=ma,解得:a

3、=,由于三顆衛(wèi)星到地球的距離相等,則它們的加速度大小相等,故B正確;第一宇宙速度是繞地球運(yùn)動(dòng)的最大速度,則三顆衛(wèi)星線速度都小于第一宇宙速度,故C錯(cuò)誤;若知道萬(wàn)有引力常量G及三顆衛(wèi)星繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)周期T可以求出地球的質(zhì)量,但不知道地球半徑,所以不能求出地球的密度,故D錯(cuò)誤. 【答案】B 例2人造地球衛(wèi)星繞地球旋轉(zhuǎn)(設(shè)為勻速圓周運(yùn)動(dòng))時(shí),既具有動(dòng)能又具有引力勢(shì)能(引力勢(shì)能實(shí)際上是衛(wèi)星與地球共有的,簡(jiǎn)略地說(shuō)此勢(shì)能是人造衛(wèi)星所具有的).設(shè)地球的質(zhì)量為M,以離地?zé)o限遠(yuǎn)處時(shí)的引力勢(shì)能為零,則質(zhì)量為m的人造衛(wèi)星在距離地心為r處時(shí)的引力勢(shì)能為Ep=-(G為萬(wàn)有引力常量). (1)試證明:在大氣層外任一軌道上

4、繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星所具有的機(jī)械能的絕對(duì)值恰好等于其動(dòng)能. (2)當(dāng)物體在地球表面的速度等于或大于某一速度時(shí),物體就可以掙脫地球引力的束縛,成為繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的人造行星,這個(gè)速度叫做第二宇宙速度,用v2表示.用R表示地球的半徑,M表示地球的質(zhì)量,G表示萬(wàn)有引力常量.試寫(xiě)出第二宇宙速度的表達(dá)式. (3)設(shè)第一宇宙速度為v1,證明:v2=v1. 【解析】(1)設(shè)衛(wèi)星在半徑為r的軌道上做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的速度為v,地球的質(zhì)量為M, 衛(wèi)星的質(zhì)量為m,萬(wàn)有引力提供衛(wèi)星做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力有:G= 所以,人造衛(wèi)星的動(dòng)能:Ek=mv2= 衛(wèi)星在軌道上具有的引力勢(shì)能為:Ep=- 所以衛(wèi)星具有的機(jī)

5、械能為: E=Ek+Ep=-=- 所以:|E|=|-|= (2)設(shè)物體在地球表面的速度為v2,當(dāng)它脫離地球引力時(shí)r→∞,此時(shí)速度為零,由機(jī)械能守恒定律得:mv-=0 得:v2= (3)第一宇宙速度即為繞地球表面做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的速度,故有:G=m 得v1=,所以有:v2===v1 例3如圖所示是“神舟”十號(hào)宇宙飛船控制中心的大屏幕上出現(xiàn)的一幅衛(wèi)星運(yùn)行軌跡圖,它記錄了飛船在地球表面垂直投影的位置變化;圖中表示在一段時(shí)間內(nèi)飛船繞地球圓周飛行四圈,依次飛經(jīng)中國(guó)和太平洋地區(qū)的四次軌跡①、②、③、④,圖中分別標(biāo)出了各地點(diǎn)的經(jīng)緯度(如:在軌跡①通過(guò)赤道時(shí)的經(jīng)度為西經(jīng)157.5°,繞行一圈后軌跡

6、②再次經(jīng)過(guò)赤道時(shí)經(jīng)度為180°……),若地球質(zhì)量為M,地球半徑為R,萬(wàn)有引力恒量為G.請(qǐng)完成以下問(wèn)題: (1)飛船軌道平面與赤道平面的夾角為_(kāi)_____________; (2)飛船繞地球運(yùn)行的周期(寫(xiě)出分析原因及計(jì)算過(guò)程); (3)飛船運(yùn)行軌道距地球表面的高度(寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程用字母表示). 【解析】(1)衛(wèi)星軌道平面與赤道平面的夾角為42.4° (2)飛船每運(yùn)行一周,地球自轉(zhuǎn)角度為180°-157.5°=22.5°,則神舟飛船運(yùn)行的周期 T=×24×3 600 s=5 400 s=90 min (3)由=r和h=r-R得h=-R. 【答案】(1)42.4° (2)90 mi

7、n (3)h=-R 【歸納總結(jié)】從以上例題可以看出這類題目往往是“高起點(diǎn)、低落點(diǎn)”,除了對(duì)本章知識(shí)內(nèi)容的考查,還對(duì)學(xué)生的信息提取能力、物理建模能力、理解能力有一定的要求,一定要通過(guò)對(duì)題干信息的審讀,把題目轉(zhuǎn)化成常見(jiàn)的物理模型. 針對(duì)訓(xùn)練  1.如圖,A為太陽(yáng)系中的天王星,它繞太陽(yáng)O運(yùn)行的軌道視為圓時(shí),運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為R0,周期為T0.長(zhǎng)期觀測(cè)發(fā)現(xiàn),天王星實(shí)際運(yùn)動(dòng)的軌道與圓軌道總有一些偏離,且每隔t0時(shí)間發(fā)生一次最大偏離,即軌道半徑出現(xiàn)一次最大.根據(jù)萬(wàn)有引力定律,天文學(xué)家預(yù)言形成這種現(xiàn)象的原因可能是天王星外側(cè)還存在著一顆未知的行星(假設(shè)其運(yùn)動(dòng)軌道與A在同一平面內(nèi),且與A的繞行方向相同)

8、,它對(duì)天王星的萬(wàn)有引力引起天王星軌道的偏離,由此可推測(cè)未知行星的運(yùn)動(dòng)軌道半徑是(D)                    A.R0 B.R0 C.R0 D.R0 【解析】依=,∴R=R0,又依題意有:-=1,∴=,∴R=R0,D對(duì). 2.1772年,法籍意大利數(shù)學(xué)家拉格朗日在論文《三體問(wèn)題》中指出:兩個(gè)質(zhì)量相差懸殊的天體(如太陽(yáng)和地球)所在同一平面上有5個(gè)特殊點(diǎn),如圖中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人們稱為拉格朗日點(diǎn).若飛行器位于這些點(diǎn)上,會(huì)在太陽(yáng)與地球共同引力作用下,可以幾乎不消耗燃料而保持與地球同步繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng).北京時(shí)間2011年8月25日23時(shí)27分,“

9、嫦娥二號(hào)”在世界上首次實(shí)現(xiàn)從月球軌道出發(fā),受控準(zhǔn)確進(jìn)入距離地球約150萬(wàn)公里遠(yuǎn)的拉格朗日L2點(diǎn)的環(huán)繞軌道.若發(fā)射一顆衛(wèi)星定位于拉格朗日L2點(diǎn),進(jìn)行深空探測(cè),下列說(shuō)法正確的是(B) A.該衛(wèi)星繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的向心加速度小于地球繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的向心加速度 B.該衛(wèi)星繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)周期和地球公轉(zhuǎn)周期相等 C.該衛(wèi)星在L2處所受太陽(yáng)和地球引力的合力比在L1處小 D.該衛(wèi)星在L1點(diǎn)處于受到地球和太陽(yáng)的引力的大小相等 【解析】據(jù)題意知,衛(wèi)星與地球同步繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng),則衛(wèi)星繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)周期和地球公轉(zhuǎn)周期相等,公轉(zhuǎn)半徑大于地球的公轉(zhuǎn)半徑,根據(jù)向心加速度a=r,該衛(wèi)星繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的向心加速度大于地球繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的向心

10、加速度,故A錯(cuò)誤、B正確;由題可知,衛(wèi)星在L1點(diǎn)與L2點(diǎn)的周期與角速度是相等的,根據(jù)向心力的公式:F=mω2r,在L1點(diǎn)處的半徑小,所以在L1點(diǎn)處的合力小,C錯(cuò)誤;該衛(wèi)星在L1處所受的合力為地球和太陽(yáng)對(duì)它引力的合力,合力提供向心力,不為零,地球和太陽(yáng)的引力的大小不相等,D錯(cuò)誤. 3.(多選)如圖為哈勃望遠(yuǎn)鏡拍攝的銀河系中被科學(xué)家稱為“羅盤(pán)座T星”系統(tǒng)的照片,該系統(tǒng)是由一顆白矮星和它的類日伴星組成的雙星系統(tǒng),圖片下面的亮點(diǎn)為白矮星,上面的部分為類日伴星(中央的最亮的為類似太陽(yáng)的天體).由于白矮星不停地吸收由類日伴星拋出的物質(zhì)致使其質(zhì)量不斷增加,科學(xué)家預(yù)計(jì)這顆白矮星在不到1000萬(wàn)年的時(shí)間內(nèi)

11、會(huì)完全“爆炸”,從而變成一顆超新星.現(xiàn)假設(shè)類日伴星所釋放的物質(zhì)被白矮星全部吸收,并且兩星之間的距離在一段時(shí)間內(nèi)不變,兩星球的總質(zhì)量不變,不考慮其他星球?qū)υ摗傲_盤(pán)座T星”系統(tǒng)的作用,則下列說(shuō)法正確的是(BD) A.兩星之間的萬(wàn)有引力不變   B.兩星的運(yùn)動(dòng)周期不變 C.類日伴星的軌道半徑減小   D.白矮星的線速度變小 【解析】?jī)尚情g距離在一段時(shí)間內(nèi)不變,由萬(wàn)有引力定律可知,兩星的質(zhì)量總和不變而兩星質(zhì)量的乘積一般會(huì)變化,則萬(wàn)有引力會(huì)變化,故A錯(cuò)誤;組成的雙星系統(tǒng)的周期T相同,設(shè)白矮星與類日伴星的質(zhì)量分別為M1和M2,圓周運(yùn)動(dòng)的半徑分別為R1和R2,由萬(wàn)有引力提供向心力: G=M1R1

12、=M2R2,R1+R2=L,可得GM1=,GM2=,兩式相加G=,白矮星與類日伴星的總質(zhì)量不變,則周期T不變,B正確;又因?yàn)镸1R1=M2R2,則雙星運(yùn)行半徑與質(zhì)量成反比,類日伴星的質(zhì)量逐漸減小,故其軌道半徑增大,C錯(cuò)誤;白矮星軌道半徑減小,根據(jù)v=可知,線速度減小,D正確;故選BD. 4.為了探索宇宙的無(wú)窮奧秘,人們進(jìn)行了不懈努力,假設(shè)我們發(fā)射了一顆繞X行星表面運(yùn)行的衛(wèi)星,不停地向地球發(fā)射無(wú)線電波,而地球上的接收裝置與衛(wèi)星繞X行星的軌道平面在同一平面內(nèi),接收裝置具有測(cè)量向著該裝置和背離該裝置的速度的功能.結(jié)果發(fā)現(xiàn):①接收到的信號(hào)時(shí)有時(shí)無(wú),t1時(shí)間內(nèi)有信號(hào),接著t2時(shí)間內(nèi)無(wú)信號(hào),周而復(fù)始,不

13、斷重復(fù),且t1≈t2=t0;②接收到的速度信號(hào)隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖所示(圖中v0為已知,符號(hào)為正的表示指向接收器的速度,符號(hào)為負(fù)表示是背離接收器的速度). 試根據(jù)以上特點(diǎn)求: (1)該行星的平均密度; (2)該行星的質(zhì)量; (3)該行星的第一宇宙速度和表面的重力加速度. (注:所有答案均用相關(guān)常量和t0、v0表示) 【解析】如圖,衛(wèi)星從A→B時(shí)間為t1,接收器能收到信號(hào),B→A時(shí)間為t2,接收器不能收到信號(hào).周期為:T=t1+t2=2t0,設(shè)行星的密度為ρ,質(zhì)量為M,半徑為R. (1)M=πR3·ρ G=m·R ∴ρ= (2)又R== M=π··= (3)第一宇宙速度v1=v0 mg=,∴g==. - 6 -

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