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    新高考2024版高考物理一轮复习微专题小练习专题28人造卫星宇宙速度

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    这是一份新高考2024版高考物理一轮复习微专题小练习专题28人造卫星宇宙速度,共6页。

    A.地球同步卫星的轨道可能通过地球两极上空
    B.地球同步卫星的轨道只能在赤道上空
    C.所有在轨运行的地球同步卫星距地面的高度都相同
    D.所有在轨运行的地球同步卫星距地面的高度可以不相同
    2.
    [2023·广东省汕尾市质监]设想从山上水平抛出一块石头,如图所示.由于重力作用,石头会沿着弯曲的路径落到地上,并且石头的抛出速度越大,石头飞行的距离越远.由此推想,当石头抛出的速度足够大时,它将绕地球做圆周运动而不再落向地面,成为人造卫星.则这个足够大的速度是( )
    A.v=7.9 km/s B.v<7.9 km/s
    C.v=11.2 km/s D.v>11.2 km/s
    3.如图所示,M是赤道上的物体在随地球自转,N是赤道平面内的一颗人造地球卫星,运行方向自西向东.已知地球同步卫星距地面高度近似为5.6倍地球半径,设地心为O,MN与ON间的夹角θ最大为 eq \f(π,6) ,则( )
    A.N的轨道半径为地球半径的 eq \r(3) 倍
    B.N与M的转动周期之比为2 eq \r(2) ∶1
    C.N与M的线速度大小之比为6.6 eq \r(3.3) ∶1
    D.N与M的加速度大小之比为1∶4
    4.[2023·江苏省淮安市调研]北斗卫星导航系统(BDS)是我国自主研发的继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统.该系统包括5颗地球同步卫星和30颗一般轨道卫星.关于其中的地球同步卫星,下列说法中正确的是( )
    A.它运行的周期为24小时
    B.它运行的线速度大于第一宇宙速度
    C.它可以定点在淮安区文通塔的正上方
    D.它到地面的距离比月球到地面的距离大
    5.[2023·广东小潮州市质检]“祝融号”火星车的高度有185 cm,重量达到240 kg,设计寿命为3个火星月,相当于约92个地球日.“祝融号”火星车将在火星上开展地表成分、物质类型分布、地质结构以及火星气象环境等探测工作.已知火星直径约为地球的一半,火星质量约为地球质量的十分之一,则“祝融号”在火星上受到的重力大小最接近( )
    A.240 N B.960 N
    C.1 200 N D.2 400 N
    6.[2023·四川省成都市考试]某星球和地球均可视为质量均匀分布的球体,该星球的密度是地球密度的2倍,它表面处的重力加速度是地面上重力加速度的4倍,则该星球的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的( )
    A. eq \f(1,2) 倍 B.2 eq \r(2) 倍
    C.4倍 D.16倍
    7.[2023·河北省保定市模拟]宇宙中半径均为R的两颗恒星S1、S2,相距无限远.若干行星分别环绕恒星S1、S2运动的公转周期的平方T2与公转半径的立方r3的规律如图所示,不考虑两恒星的自转,下列说法正确的是( )
    A.S1与S2的质量相等
    B.S1的密度比S2的大
    C.S1的第一宇宙速度比S2的大
    D.S1表面的重力加速度比S2的小
    8.
    [2023·湖南省联考](多选)地球和月球在长期相互作用过程中,形成了“潮汐锁定”.月球总是一面正对地球,另一面背离地球,月球绕地球的运动可看成匀速圆周运动.以下说法正确的是( )
    A.月球的公转周期与自转周期相同
    B.地球对月球的引力大于月球对地球的引力
    C.月球上远地端的向心加速度大于近地端的向心加速度
    D.若测得月球公转的周期和半径可估测月球质量
    9.[2023·湖北省部分重点高中大联考]月球绕地球沿椭圆轨道运动的示意图如图所示.有关月球的运动,下列说法正确的是( )
    A.月球从近地点向远地点运动的过程中做离心运动,速度逐渐增大
    B.月球从近地点向远地点运动的过程中速度逐渐减小
    C.月球在近地点时受到的万有引力大于其做圆周运动所需要的向心力
    D.月球从近地点向远地点运动的过程中做离心运动,加速度逐渐增大
    10.
    [2023·辽宁省沈阳市模拟]如图所示,A为静止在赤道上的物体,B为近地圆轨道卫星,C为地球同步卫星.A、B、C三物体质量相同,向心加速度大小分别为aA、aB、aC,向心力大小分别为FA、FB、FC,线速度大小分别为vA、vB、vC,周期分别为TA、TB、TC,则( )
    A.aB>aC>aA B.FA=FB>FC
    C.vA>vB>vC D.TB>TA=TC
    11.[2023·北京大附中期末]如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动.下列说法正确的是( )
    A.甲的向心加速度比乙的大
    B.甲的运行周期比乙的大
    C.甲的角速度比乙的大
    D.甲的线速度比乙的大
    12.[2023·福建省泉州市三模](多选)国产科幻大片《流浪地球2》中的“太空电梯”给观众带来了强烈的视觉震撼.如图所示,“太空电梯”由地面基站、缆绳、箱体、同步轨道上的空间站和配重组成,缆绳相对地面静止,箱体可以沿缆绳将人和货物从地面运送到空间站.下列说法正确的是( )
    A.地面基站可以建设在青藏高原上
    B.配重的线速度小于同步空间站的线速度
    C.箱体在上升过程中受到地球的引力越来越小
    D.若同步空间站和配重间的缆绳断开,配重将做离心运动
    专题28 人造卫星 宇宙速度
    1.BC 地球卫星相对地面静止,其轨道只能在赤道上空,不可能通过地球两极上空,A错误,B正确;所有在轨运行的地球同步卫星运行的角速度都相同,根据G eq \f(Mm,r2) =mω2r可知,所有在轨运行的地球同步卫星轨道半径都相同,即距地面的高度相同,C正确,D错误.
    2.A 要想使物体绕地球运动而成为人造卫星,不再落回地面,则物体的速度必须要达到第一宇宙速度,即v=7.9 km/s,A正确.
    3.C
    4.A 同步卫星和地球相对静止,与地球自转具有相同的转动周期,T=24 h,A正确;第一宇宙速度是卫星做圆周运动的最大环绕速度,同步卫星的速度一定小于第一宇宙速度,B错误;同步卫星的轨道一定在赤道上空,不能在淮安区文通塔上空,C错误;根据开普勒第三定律可知,同步卫星周期小,它到地面的距离比月球到地面的距离小,D错误.
    5.B 物体在星球表面所受万有引力和重力近似相等,则有G eq \f(Mm,R2) =mg,解得星球表面的重力加速度g=G eq \f(M,R2) ,所以火星与地球表面重力加速度之比为 eq \f(g火,g地) = eq \f(M火R eq \\al(2,地) ,M地R eq \\al(2,火) ) = eq \f(22,10) = eq \f(2,5) ,“祝融号”火星车在火星上与地球上的质量相等,“祝融号”火星车在火星上受到的重力大小约为G=mg火= eq \f(2,5) mg地=960 N,B正确.
    6.B 由G eq \f(Mm,R2) =mg和M=ρ× eq \f(4,3) πR3,解得星球表面的重力加速度g= eq \f(4,3) GρπR,可知该星球的半径是地球半径的2倍.第一宇宙速度v= eq \r(\f(GM,R)) = eq \r(\f(4,3)GρπR2) ,可知,星球的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的2 eq \r(2) 倍,B正确.
    7.D 由G eq \f(Mm,r2) =m eq \f(4π2r,T2) 得M= eq \f(4π2r3,GT2) ,根据题图可知S1的 eq \f(r3,T2) 较小,所以恒星S1的质量较小,A项错误;两恒星的半径相等,则体积相等,根据ρ= eq \f(M,V) ,可知S1的密度较小,B项错误;根据G eq \f(Mm,R2) =m eq \f(v2,R) 得v= eq \r(\f(GM,R)) ,则S1的第一宇宙速度较小,C项错误;根据G eq \f(Mm,R2) =mg得g= eq \f(GM,R2) ,则S1表面的重力加速度较小,D项正确.
    8.AC “潮汐锁定”月球总是一面正对地球,另一面背离地球,分析可知,月球的公转周期与自转周期相同,故A正确;根据牛顿第三定律,可知地球对月球的引力等于月球对地球的引力,故B错误;由于月球总是一面正对地球,所以月球上远地端与近地端角速度相同,根据公式a=ω2r可知,半径大向心加速度大,即月球上远地端的向心加速度大于近地端的向心加速度,故C正确;若测得月球公转的周期和半径不可估测月球质量,故D错误.
    9.B 月球从近地点向远地点运动的过程中做离心运动,万有引力不足以提供向心力,引力做负功,动能逐渐减小,所以速度逐渐减小,A、C错误,B正确;根据万有引力提供向心力有 eq \f(GMm,r2) =ma,解得a= eq \f(GM,r2) ,月球从近地点向远地点运动的过程中轨道半径增大,加速度逐渐减小,故D错误.
    10.A 卫星B、C均由万有引力提供向心力,有F= eq \f(GMm,r2) =ma,且rBaC,FB>FC;A、C的角速度相同,由F=mω2r,a=ω2r,rAaA,FC>FA,综上所述有aB>aC>aA,FB>FC>FA,A正确,B错误;B、C均由万有引力提供向心力,有 eq \f(GMm,r2) = eq \f(mv2,r) ,且rBvC;A、C的角速度相同,由v=ωr,且rAvA,C错误;A、C角速度相同,则周期相同,即TA=TC;B、C均为地球的卫星,根据开普勒第三定律可知TB11.B 卫星运动的向心力由万有引力提供,有G eq \f(Mm,r2) =ma,解得a=G eq \f(M,r2) ,可知甲的向心加速度小于乙的向心加速度,A错误;根据G eq \f(Mm,r2) =m eq \f(4π2,T 2) r,解得T=2π eq \r(\f(r3,GM)) ,由于甲的中心天体质量小于乙的中心天体质量,故甲的周期大于乙的周期,B正确;根据G eq \f(Mm,r2) =mω2r解得ω= eq \r(\f(GM,r3)) ,可判断甲的角速度小于乙的角速度,C错误;根据G eq \f(Mm,r2) = eq \f(mv2,r) 得v= eq \r(\f(GM,r)) ,可判断甲的线速度小于乙的线速度,D错误.
    12.CD 由题意可知缆绳相对地面静止,则整个同步轨道一定在赤道正上方,所以地面基站不可能在青藏高原上,A错误;根据“太空电梯”结构可知v=ωr,配重和同步空间站的角速度相同,空间站的环绕半径小于配重的环绕半径,所以配重的线速度大于同步空间站的线速度,B错误;箱体在上升过程中受到地球的引力F=G eq \f(Mm,r2) ,万有引力随着箱体与地球距离的增加而减小,C正确;根据题意可知,空间站做匀速圆周运动,若缆绳断开,配重与地球之间的万有引力F=G eq \f(Mm,r eq \\al(2,配) )
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