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2020屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 4.5萬有引力定律及其應(yīng)用學(xué)案

上傳人:艷*** 文檔編號:110844178 上傳時間:2022-06-19 格式:DOC 頁數(shù):7 大?。?45KB
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1、第 5 課時萬有引力定律及其應(yīng)用 基礎(chǔ)知識歸納1.開普勒三定律(1)第一定律(軌道定律):所有的行星圍繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在所有橢圓的一個焦點上.(2)第二定律(面積定律):對任意一個行星來說,它與太陽的連線在相等的時間內(nèi)掃過相等的面積.(3)第三定律(周期定律):所有行星的軌道的半長軸的三次方跟它的公轉(zhuǎn)周期的二次方的比值都相等.在近似情況下,通常將行星或衛(wèi)星的橢圓軌道運動處理為圓軌道運動.2.萬有引力定律(1)內(nèi)容:自然界中任何兩個物體都是相互吸引的,引力的大小跟兩個物體的質(zhì)量的乘積成正比,跟他們之間的距離的二次方成反比.(2)公式:F,其中G6.671011 Nm2/kg2,叫

2、引力常量.(3)適用條件:僅僅適用于質(zhì)點或可以看做質(zhì)點的物體.相距較遠(相對于物體自身的尺寸)的物體和質(zhì)量均勻分布的球體可以看做質(zhì)點,此時,式中的r指兩質(zhì)點間的距離或球心間的距離.3.萬有引力定律的應(yīng)用(1)由G得v,所以R越大,v越??;(2)由Gm2R得,所以R越大,越??;(3)由GmR得T,所以R越大,T越大;(4)模型總結(jié):當(dāng)衛(wèi)星穩(wěn)定運行時,軌道半徑R越大,v越小;越?。籘越大;萬有引力越小;向心加速度越小.同一圓周軌道內(nèi)正常運行的所有衛(wèi)星的速度、角速度、周期、向心加速度的大小均相等.這一模型在分析衛(wèi)星的軌道變換、衛(wèi)星回收等問題中很有用.重點難點突破一、萬有引力與重力1.重力:重力是指地

3、球上的物體由于地球的吸引而使物體受到的力.通過分析地球上物體受到地球引力產(chǎn)生的效果,可以知道重力是引力的一個分力.引力的另一個分力是地球上的物體隨同地球自轉(zhuǎn)的向心力(這個向心力也可以看做是物體受到的地球引力與地面支持力的合力)如圖所示.但由于向心力很小,所以在一般計算中可認為重力近似等于萬有引力,重力方向豎直向下(即指向地心).2.天體表面重力加速度問題設(shè)天體表面重力加速度為g,天體半徑為R,因為物體在天體表面受到的重力近似等于受到的萬有引力,所以有mgG,g同樣可以推得在天體表面上方h處重力加速度mgG,g來源:學(xué)+科+網(wǎng)重力加速度受緯度、高度、地球質(zhì)量分布情況等多種因素影響,隨緯度的增大而

4、增大,隨高度的增大而減小.二、估算天體的質(zhì)量和密度把衛(wèi)星(或行星)繞中心天體的運動看成是勻速圓周運動,由中心天體對衛(wèi)星(或行星)的引力作為它繞中心天體的向心力.根據(jù)Gmanm得M.因此,只需測出衛(wèi)星(或行星)的運動半徑r和周期T,即可算出中心天體的質(zhì)量M.又由,可以求出中心天體的密度.典例精析1.萬有引力與重力【例1】(2020全國)如圖所示,P、Q為某地區(qū)水平地面上的兩點,在P點正下方一球形區(qū)域內(nèi)儲藏有石油.假定區(qū)域周圍巖石均勻分布,密度為;石油密度遠小于,可將上述球形區(qū)域視為空腔.如果沒有這一空腔,則該地區(qū)重力加速度(正常值)沿豎直方向:當(dāng)存在空腔時,該地區(qū)重力加速度的大小和方向會與正常情

5、況下有微小偏離.重力加速度在原豎直方向(即PO方向)上的投影相對于正常值的偏離叫做“重力加速度反常”.為了探尋石油區(qū)域的位置和石油儲量,常利用P點附近重力加速度反?,F(xiàn)象.已知引力常數(shù)為G.(1)設(shè)球形空腔體積為V,球心深度為d(遠小于地球半徑),x,求空腔所引起的Q點處的重力加速度反常;(2)若在水平地面上半徑為L的范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn):重力加速度反常值在與k(k1)之間變化,且重力加速度反常的最大值出現(xiàn)在半徑為L的范圍的中心.如果這種反常是由于地下存在某一球形空腔造成的,試求此球形空腔球心的深度和空腔的體積.【解析】(1)如果將近地表的球形空腔填滿密度為的巖石,則該地區(qū)重力加速度便回到正常值.因此,重

6、力加速度反??赏ㄟ^填充后的球形區(qū)域產(chǎn)生的附加引力Gmg來計算,式中m是Q點處某質(zhì)點的質(zhì)量,M是填充后球形區(qū)域的質(zhì)量,MV而r是球形空腔中心O到Q點的距離rg在數(shù)值上等于由于存在球形空腔所引起的Q點處重力加速度改變的大小.Q點處重力加速度改變的方向沿OQ方向,重力加速度反常g是這一改變在豎直方向上的投影.gg聯(lián)立式得g(2)由式得,重力加速度反常g的最大值和最小值分別為(g)max(g)min由題設(shè)有(g)maxk,(g)min聯(lián)立式得,地下球形空腔球心的深度和空腔的體積分別為dV【思維提升】此題是萬有引力定律實際應(yīng)用的典型實例,求解的關(guān)鍵是綜合題中所給信息,充分理解題意,采用補全法求重力加速度

7、反常量值,并結(jié)合幾何關(guān)系等求解空腔深度和體積.【拓展1】火星的質(zhì)量和半徑分別約為地球的和,地球表面的重力加速度為g,則火星表面的重力加速度約為( B )A.0.2g B.0.4g C.2.5g D.5g【解析】考查萬有引力定律.星球表面重力等于萬有引力,即Gmg,故火星表面的重力加速度與地球表面的重力加速度的比值0.4,故B正確.2.天體的質(zhì)量與密度的計算【例2】登月飛行器關(guān)閉發(fā)動機后在離月球表面112 km的空中沿圓形軌道繞月球飛行,周期是120.5 min.已知月球半徑是1 740 km,根據(jù)這些數(shù)據(jù)計算月球的平均密度.(G6.671011 Nm2/kg2)【解析】根據(jù)牛頓第二定律有G從上

8、式中消去飛行器質(zhì)量m后可解得M kg7.21022 kg根據(jù)密度公式有 kg/m33.26103 kg/m3【思維提升】要計算月球的平均密度,首先應(yīng)求出月球的質(zhì)量M.飛行器繞月球做勻速圓周運動的向心力是由月球?qū)λ娜f有引力提供的.【拓展2】(2020全國)天文學(xué)家新發(fā)現(xiàn)了太陽系外的一顆行星.這顆行星的體積是地球的4.7倍,質(zhì)量是地球的25倍.已知某一近地衛(wèi)星繞地球運動的周期約為1.4小時,引力常量G6.671011 Nm2/kg2,由此估算該行星的平均密度約為( D )A.1.8103 kg/m3 B.5.6103 kg/m3 C.1.1104 kg/m3 D.2.9104 kg/m3【解析】

9、由知該行星的密度是地球密度的5.32倍.對近地衛(wèi)星有,再結(jié)合,VR3可解得地球的密度5.6103 kg/m3,故行星的密度5.322.96104 kg/m3,D正確.易錯門診3.萬有引力定律的應(yīng)用【例3】從地球上發(fā)射的兩顆人造地球衛(wèi)星A和B,繞地球做勻速圓周運動的半徑之比為RARB41,求它們的線速度之比和運動周期之比.【錯解】衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動所需向心力為F向mgm設(shè)A、B兩顆衛(wèi)星的質(zhì)量分別為mA、mB,則mAgmAmBgmB由式解得,所以2又T,所以42【錯因】這里錯在沒有考慮重力加速度與高度有關(guān).根據(jù)萬有引力定律知mAgAGmBgBG由式解得所以gAgB可見,在“錯解”中把A、B兩衛(wèi)星的重力加速度gA、gB當(dāng)做相同的g來處理是不對的.【正解】衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律有A:FA向GmAB:FB向GmB由式解得,所以根據(jù)TA,TB可知81【思維提升】我們在研究地球上的物體的運動時,地面附近物體的重力加速度近似看做是恒量.但研究天體運動時,應(yīng)注意不能將其認為是常量,隨高度變化,g值是改變的.

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