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    人教版高考物理一轮总复习专题提分训练4天体运动中的“四类”热点问题含答案

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    这是一份人教版高考物理一轮总复习专题提分训练4天体运动中的“四类”热点问题含答案,共9页。
    专题提分训练() 天体运动中的四类热点问题(建议用时:40分钟)1(多选)中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统、欧洲伽利略卫星导航系统之后第四个成熟的卫星导航系统。20181227日北斗三号基本系统完成建设即日起提供全球服务。在北斗卫星导航系统中5颗地球静止轨道卫星它们就好像静止在地球上空的某一点。对于这5颗静止轨道卫星下列说法正确的是(  )A. 它们均位于赤道正上方B. 它们的周期小于近地卫星的周期C. 它们离地面的高度都相同D. 它们必须同时正常工作才能实现全球通信AC 解析:所有地球静止轨道卫星的位置均位于赤道正上方A项正确;地球静止轨道卫星的轨道半径大于近地卫星的轨道半径根据开普勒第三定律知地球静止轨道卫星的周期大于近地卫星的周期B项错误;根据Gmr地球静止轨道卫星的轨道半径相同离地面的高度相同C项正确;同步卫星离地高度较高有三颗地球静止轨道卫星工作就能实现全球通信D项错误。2宇宙中两颗靠得比较近的恒星只受到彼此的万有引力作用分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动,称为双星系统。由恒星A与恒星B组成的双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动如图所示。已知它们的运行周期为T恒星A的质量为M恒星B的质量为3M引力常量为G则下列判断正确的是(  )A. 两颗恒星相距B. 恒星A与恒星B的向心力大小之比为31C. 恒星A与恒星B的线速度大小之比为13D. 恒星A与恒星B的轨道半径之比为 1A 解析:两恒星做匀速圆周运动的向心力来源于两恒星之间的万有引力所以向心力大小相等MrA3MrB解得恒星A与恒星B的轨道半径之比为rArB31故选项BD错误;设两恒星相距LrArBLrAL根据牛顿第二定律有MrAG解得L选项A正确;由vr恒星A与恒星B的线速度大小之比为31选项C错误。3.中国志愿者王跃参与了人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的试验火星-500。假设将来人类的一艘飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法不正确的是(  )A. 飞船在轨道上运动时P点的速度大于在Q点的速度B. 飞船在轨道上运动时在P点的速度大于在轨道上运动时在P点的速度C. 飞船在轨道上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道上运动到P点时的加速度D. 若轨道贴近火星表面测出飞船在轨道上运动的周期就可以推知火星的密度B 解析:在轨道飞船由Q点运动到P万有引力做正功根据动能定理知速度增大则飞船在P点的速度大于在Q点的速度A正确;卫星在轨道上的P点进入轨道要做离心运动需加速可知飞船在轨道上时在P点的速度大于在轨道上时在P点的速度B错误;在不同轨道上的P由于飞船所受的万有引力相等根据牛顿第二定律知加速度大小相等C正确;设火星的半径为R根据GmR得火星的质量M则火星的密度ρD正确。本题选说法不正确的故选B4我国发射了天宫二号空间实验室之后发射神舟十一号飞船与天宫二号对接如图所示。假设天宫二号神舟十一号都围绕地球做匀速圆周运动为了实现飞船与空间实验室的对接下列措施可行的是(  )A. 使飞船与空间实验室在同一轨道上运行然后飞船加速追上空间实验室实现对接B. 使飞船与空间实验室在同一轨道上运行然后空间实验室减速等待飞船实现对接C. 飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速加速后飞船逐渐靠近空间实验室两者速度接近时实现对接D. 飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速减速后飞船逐渐靠近空间实验室两者速度接近时实现对接C 解析:飞船在同一轨道上加速追赶空间实验室时速度增大所需向心力大于万有引力飞船将做离心运动不能实现与空间实验室的对接A错误;同理空间实验室在同一轨道上减速等待飞船时速度减小所需向心力小于万有引力空间实验室将做近心运动也不能实现对接B错误;当飞船在比空间实验室半径小的轨道上加速时飞船做离心运动逐渐靠近空间实验室可实现对接C正确;当飞船在比空间实验室半径小的轨道上减速时飞船将做近心运动远离空间实验室不能实现对接D错误。5人类已经直接探测到来自双中子星合并的引力波信号。根据科学家们复原的过程在两颗中子星合并之前它们绕二者连线上的某点做圆周运动且二者越转越近最终碰撞在一起形成新的天体。若将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,则此过程中两中子星的(  )A. 线速度逐渐变小   B. 角速度保持不变C. 周期逐渐变大     D. 向心加速度逐渐变大D 解析:设两颗中子星的质量分别为m1m2轨道半径分别为r1r2相距LLr1r2根据万有引力提供向心力可知m1ω2r1m2ω2r2可得(r1r2)ω2解得 ωTr1Lr2L根据线速度和角速度的关系v1ωr1v2ωr2由题意可知两颗中子星的距离减小故线速度变大角速度变大周期变小ABC错误;两颗中子星的向心加速度 a1a2故可判断两颗中子星的向心加速度变大D正确。6.我国在2020年通过一次发射实现火星环绕探测和软着陆巡视探测已知太阳的质量为M地球、火星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径分别为R1R2速率分别为v1v2地球绕太阳运动的周期为T。当质量为m的探测器被发射到以地球轨道上的A点为近日点、火星轨道上的B点为远日点的轨道上围绕太阳运行时(如图所示)只考虑太阳对探测器的作用(  )A. 探测器在A的加速度为 B. 探测器在B点的加速度为 C. 探测器在B点的动能为 mvD. 探测器沿椭圆轨道从A点飞行到B点的时间为 TA 解析:万有引力提供向心力探测器受到的万有引力为FA点时的加速度aA因为对地球有a所以aAA正确;在B点时aBB错误;如果探测器沿火星轨道运动则速度为v2动能为 mv在椭圆轨道上B点时的速度小于v2则其动能小于mvC错误;设探测器沿椭圆轨道运动的周期为T0由开普勒第三定律得T2TR探测器从A点飞行到B点的时间tD错误。7(2020·太原模拟)(多选)如图所示三个可视为质点的物体abc的质量分别为m1m2M(M远大于m1m2)在万有引力作用下ab在同一平面内绕c沿逆时针方向做匀速圆周运动已知轨道半径之比为rarb14则下列说法正确的有(  )A. ab运动的周期之比为TaTb18B. ab运动的周期之比为TaTb14C. 从图示位置开始b转动一周的过程中abc共线12D. 从图示位置开始b转动一周的过程中abc共线14AD 解析:根据开普勒第三定律:周期的平方与半径的三次方成正比ab运动的周期之比为18A正确B错误。设题图所示位置ac连线与bc连线的夹角为 θ<b转动一周(圆心角为2π)的时间为tTbab相距最远时有 TbTbθ)n·2π(n0123)可知 n<6.75n可取7个值;ab相距最近时有 TbTb(2πθ)m·2π(m0123)可知m<6.25m可取7个值故在b转动一周的过程中abc共线14C错误D正确。8(多选)如图所示质量相同的三颗卫星abc绕地球做匀速圆周运动,其中bc在地球的同步轨道上a距离地球表面的高度为R此时ab恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R地球自转的角速度为ω引力常量为G(  )A. 发射卫星b速度要大于11.2 km/sB. 若要卫星ab实现对接可调节卫星a使其在b的后下方加速C. 若要卫星cb实现对接可让卫星c直接在原轨道上加速D. 卫星ab下一次相距最近还需经过时间 tBD 解析:卫星b绕地球做匀速圆周运动7.9 km/s 是在地球上发射的物体绕地球做圆周运动所需的最小发射速度11.2 km/s 是卫星挣脱地球引力束缚的最小发射速度所以发射卫星b速度要大于 7.9 km/s 而小于 11.2 km/sA错误;让卫星加速所需的向心力增大由于万有引力小于所需的向心力卫星会做离心运动离开原轨道向高轨道运行所以卫星a通过调节可以与卫星b实现对接而卫星c不能与卫星b实现对接B正确C错误;卫星bc在地球的同步轨道上所以卫星bc和地球具有相同的周期和角速度由万有引力提供向心力mω2rω卫星a距离地球表面的高度为R所以卫星a的角速度ωa此时卫星ab恰好相距最近到卫星ab下一次相距最近时(ωaω)t2πtD正确。9(多选)如图所示L为地月拉格朗日点该点位于地球和月球连线的延长线上处于此处的某卫星无须动力维持即可与月球一起同步绕地球做圆周运动。已知该卫星与月球中心、地球中心的距离分别为r1r2月球公转周期为T引力常量为G(  )A. 该卫星的周期大于地球同步卫星的周期B. 该卫星的加速度小于月球公转的加速度C. 根据题述条件不能求出月球的质量D. 根据题述条件可以求出地球的质量AD 解析:处于拉格朗日点的卫星轨道比地球同步卫星的轨道高根据GmR可知轨道半径越大周期越大A正确;因为卫星与月球一起同步绕地球做圆周运动所以角速度相等根据aω2R卫星的半径大所以卫星的加速度大B错误;设月球的质量为M地球的质量为M卫星的质量为m对月球有 GM(r2r1)对卫星有GGmr2可以解出MMC错误D正确。10(多选)2020121嫦娥五号探测器在月球着陆并开展巡视探测。因月球没有大气无法通过降落伞减速着陆必须通过引擎喷射来实现减速。如图所示为嫦娥五号探测器降落月球表面过程的简化模型。质量为m的探测器沿半径为r的圆轨道绕月运动。为使探测器安全着陆首先在P点沿轨道切线方向向前以速度u喷射质量为Δm的物体从而使探测器由P点沿椭圆轨道转至Q(椭圆轨道与月球在Q点相切)时恰好到达月球表面附近再次向前喷射减速着陆。已知月球质量为M半径为R引力常量为G。则下列说法正确的是(  )A. 探测器喷射物体前在圆周轨道上运行时的周期为B. P点探测器喷射物体后速度大小变为 C. 减速降落过程P点沿轨道运行到月球表面所经历的时间为 D. 月球表面重力加速度的大小为 AD 解析:探测器绕月球做匀速圆周运动万有引力提供向心力mr解得探测器喷射物体前在圆周轨道上运行时的周期T2π故选项A正确;在P点探测器喷射物体的过程中设喷射前的速度为v根据动量守恒可知mvΔmu(mΔm)v解得喷射后探测器的速度v故选项B错误;探测器在轨道上做椭圆运动半长轴a根据开普勒第三定律可知解得T2π故从P点沿轨道运行到月球表面所经历的时间tT·π故选项C错误;月球表面的重力等于万有引力mg解得月球表面重力加速度的大小g故选项D正确。11(2020·荆州模拟)引力波探测于2017年获得诺贝尔物理学奖。双星的运动是产生引力波的来源之一假设宇宙中有一双星系统由PQ两颗星组成这两颗星绕它们连线的某一点在二者万有引力作用下做匀速圆周运动测得P星的周期为TPQ两颗星的距离为lPQ两颗星的轨道半径之差为Δr(P星的轨道半径大于Q星的轨道半径)引力常量为G求:(1)PQ两颗星的线速度大小之差Δv(2)QP两颗星的质量之差Δm解析:(1)P星的线速度大小vPQ星的线速度大小vQPQ两颗星的线速度大小之差为ΔvvPvQ(2)双星系统靠两者之间的万有引力提供向心力角速度大小相等向心力大小相等则有GmPω2rPmQω2rQ解得mPmQQP两颗星的质量之差为ΔmmQmP答案:(1) (2) 

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