天体运动和宇宙航行学案

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1、一、开普勒定律的应用:1.如图所示为登月飞船发射的简化过程,已知地球的班级为R,地月距离60R,月球绕地球公转周期27天,求飞船由近地点A到近月点B的时间。二、测天体的质量及密度:(万有引力全部提供向心力)2.有一宇宙飞船到了某行星上(该行星没有自转运动),以速度v接近行星表面匀速飞行,测出运动的周期为T,已知引力常量为G,则可得(  )A.该行星的半径为B.该行星的平均密度为C.无法测出该行星的质量D.该行星表面的重力加速度为3.借助于物理学,人们可以了解到无法用仪器直接测量的物理量,使人类对自然界的认识更完善。现已知太阳光经过时间t0到达地球,

2、光在真空中的传播速度为c,地球绕太阳的轨道可以近似认为是圆,地球的半径为R,地球赤道表面的重力加速度为g,地球绕太阳运转的周期为T,试由以上数据以及你所知道的物理知识推算太阳的质量M与地球的质量m之比为多大?.三、行星表面重力加速度、轨道重力加速度问题:(重力近似等于万有引力)4.一卫星绕某行星做匀速圆周运动,已知行星表面的重力加速度为g0,行星的质量M与卫星的质量m之比M/m=81,行星的半径R0与卫星的半径R之比R0/R=3.6,行星与卫星之间的距离r与行星的半径R0之比r/R0=60。设卫星表面的重力加速度为g,则在卫星表面有……经过计算得出

3、:卫星表面的重力加速度为行星表面的重力加速度的1/3600。上述结果是否正确?若正确,列式证明;若有错误,求出正确结果。-4-1.在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,在经过多次弹跳才停下来,假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求他第二次落到火星表面时速度的大小,计算时不计火星大气阻力,已知火星的一个卫星的圆轨道半径为r,周期为T,火星可视为半径r0的均匀球体。四、人造卫星、宇宙速度:2.假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增加到原来的2倍,仍做圆周运动,则(  )A.

4、根据公式v=ωr可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B.根据公式F=mυ2/r可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2C.根据公式F=GMm/r2可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4D.根据上述B和C中给出的公式可知,卫星运行的线速度将减小到原来的/23.将卫星发射至近地圆轨道1(如图所示),然后再次点火,将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是()A.卫星在轨道3上的速率大于轨道1上的速率。B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度。C.卫星在轨道1上经过

5、Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度。D.卫星在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度。4.我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示,卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测,已知地球与月球的质量之比为,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则()A.卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度B.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为C.卫星在停泊轨道和工

6、作轨道运行的周期之比为D.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的向心加速度之比为-4-五、双星问题:1.两个星球组成双星,它们在相互之间的万有引力作用下,绕连线上某点做周期相同的匀速圆周运动。现测得两星中心距离为R,其运动周期为T,求两星的总质量。六、有关航天问题的分析:2.火箭发射卫星的开始阶段是竖直升高,设向上的加速度a=5m/s2,在卫星中用弹簧秤悬挂一个质量m=9kg的物体,当卫星升到某高度处,弹簧秤的示数为85N,那么此时卫星距地面的高度是多少千米?(地球半径R=6400km,g取10m/s2)11.在半径R=5000km的某星球表面,宇航员做了

7、如下实验,实验装置如图6甲所示.竖直平面内的光滑轨道由轨道AB和圆弧轨道BC组成,将质量m=0.2kg的小球,从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示.求:图6(1)圆轨道的半径及星球表面的重力加速度.(2)该星球的第一宇宙速度.-4-解析:(1)小球过C点时满足F+mg=m又根据mg(H-2r)=mvC2联立解得F=H-5mg由题图可知:H1=0.5m时F1=0;可解得r=0.2mH2=1.0m时F2=5N;可解得g=5m/s2(2)据m=mg可得v

8、==5×103m/s.答案:(1)0.2m 5m/s2 (2)5×103m/s-4-

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