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5.4万有引力定律和其应用

1.开普勒行星运动定律;2.万有引力定律 (1)内容:宇宙间的一切物体都是相互吸引的,两个物体间引力的大小跟它们的 成正比,跟它们的 成反比. (3)适用条件:公式适用于距离很远、可以看做 的物体之间.当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,物体可视为质点.均匀的球体也可以视为质点,r是指两 之间的距离.;3.应用万有引力定律分析天体的运动 (1)基本方法:把天体的运动看成 ,其所需向心力由万有引力提供,有 (2)三种宇宙速度 ①第一宇宙速度:v1=7.9 km/s,是物体在地球表面附近绕地球做匀速圆周运动的 绕行速度,也是在地面上发射卫星的 发射速度. ;②第二宇宙速度:v2=11.2 km/s,在地面附近发射飞行器,使其克服 、永远离开地球所需的最小速度. ③第三宇宙速度:v3=16.7 km/s,在地面附近发射飞行器,能够挣脱 的束???飞到太阳系外的最小速度. (3)地球同步卫星 所谓地球同步卫星,是相对于地面 、和地球自转具有相同周期的卫星,T=24 h.同步卫星必须位于赤道上空且距离地面的高度是一定的.; 考点一 对开普勒定律的理解 1.开普勒第一定律说明:不同行星绕太阳运行时的椭圆轨道是不同的. 2.开普勒第二定律说明:行星在近日点的速率大于在远日点的速率,从近日点向远日点运动时速率变小,从远日点向近日点运动时速率变大.;【案例1】(2010·课标全国)太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图象.图中坐标系的横轴是lg(T/T0),纵轴是lg(R/R0);这里T和R分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,T0和R0分别是水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径.下列4幅图中正确的是(   );【解析】取其中一行星为研究对象,设其质量为m,轨道半径为R,太阳的质量为M,则 【答案】B ;【即时巩固1】 如图所示是行星m绕恒星M运动情况的示意图.下列说法正确的是(  ) A.速率最大点是B点 B.速率最小点是C点 C.m从A到B做减速运动 D.m从B到A做减速运动 【解析】 靠近恒星做加速运动,远离恒星做减速运动. 【答案】 C ;考点二 万有引力定律 1.万有引力定律的适用条件 (1)严格地说,万有引力定律只适用于质点间的相互作用. (2)两个质量分布均匀的球体间的相互作用,也可用本定律计算,其中r是两个球体球心间的距离. (3)一个均匀球体与球外一个质点的万有引力,也可用本定律计算,其中r为球心到质点间的距离. (4)两个物体间的距离远远大于物体本身的大小时,公式也近似适用,其中r为两物体质心间的距离.;【案例2】(2011·安徽理综)(1)开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即   =k,k是一个对所有行星都相同的常量.将行星绕太阳的运动按圆周运动处理,请你推导出太阳系中该常量k的表达式.已知引力常量为G,太阳的质量为M太.;(2)开普勒定律不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统(如地月系统)都成立.经测定月地距离为3.84×108 m,月球绕地球运动的周期为2.36×106 s,试计算地球的质量M地.(G=6.67×10-11 N·m2/kg2,结果保留一位有效数字) 【解析】(1)因行星绕太阳作匀速圆周运动,于是轨道半长轴a即为轨道半径r,根据万有引力定律和牛顿第二定律有;; 【即时巩固2】(2011·上海高考)人造地球卫星在运行过程中由于受到微小的阻力,轨道半径将缓慢减小,在此运动过程中,卫星所受万有引力大小将______(填“减小”或“增大”);其动能将______(填“减小”或“增大”).;【解析】由F= 知当r减小时万有引力增大.由于卫星轨道半径缓慢减小,短时间内仍可将卫星的运动认为是绕地球的匀速圆周运动,由 及Ek= 可得Ek= ,可见r减小时Ek增大.; 【技巧提示】 只要知道某一天体的轨道半径以及线速度、角速度、周期中的某一个参数,就可计算出吸引它做圆周运动的中心天体的质量.例如,根据月球的运动情况可计算出地球的质量,根据地球绕太阳的运动情况可求出太阳的质量.;【案例3】(2011·江苏高考)一行星绕恒星作圆周运动.由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v.引力常量为G,则( ) A.恒星的质量为 B.行星的质量为 C.行星运动的轨道半径为 D.行星运动的加速度为; 【答案】A、C、D;【即时巩固3】(2011·四川理综)据报道,天文学家近日发现了一颗距地球40光年的“超级地球

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