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文檔簡介
第二講天體運動與人造衛(wèi)星一、衛(wèi)星運行參量的分析基礎回顧軌道半徑
r=R(地球半徑)運行速度等于第一宇宙速度
v=7.9km/s(人造地球衛(wèi)星的最大運行速度)T=85min(人造地球衛(wèi)星的最小周期)近地衛(wèi)星r增大v減小ω減小a減小T增大將天體(衛(wèi)星)的運動看成勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供同步衛(wèi)星周期一定周期與地球自轉周期相等,T=24h角速度一定與地球自轉角速度相同高度一定高度固定不變h=3.6×107m速率一定運行速率均為v=3.1×103m/s軌道平面一定與赤道平面共面角速度周
期線速度向心加速度
火星探測任務“天問一號”的標識如圖所示。若火星和地球繞太陽的運動均可視為勻速圓周運動,火星公轉軌道半徑與地球公轉軌道半徑之比為3∶2,則火星與地球繞太陽運動的(
)A.軌道周長之比為2∶3B.線速度大小之比為
∶C.角速度大小之比為
∶D.向心加速度大小之比為9∶4合作探究例1軌道周長C=2πr,與半徑成正比,故軌道周長之比為3∶2,故A錯誤
有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉動,b是近地軌道衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,它們均做勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則(
)A.a的向心加速度等于重力加速度g,c的向心加速度大于d的向心加速度B.在相同時間內b轉過的弧長最長,a、c轉過的弧長對應的角度相等C.c在4小時內轉過的圓心角是
,a在2小時內轉過的圓心角是
D.b的周期一定小于d的周期,d的周期一定小于24小時合作探究例2a在地球表面隨地球一起轉動,其所受萬有引力等于重力與向心力的合力,且重力遠大于向心力,故a的向心加速度遠小于重力加速度g由于衛(wèi)星
d的軌道半徑大于衛(wèi)星
c的軌道半徑,所以衛(wèi)星
c的向心加速度大于
d的向心加速度
有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉動,b是近地軌道衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,它們均做勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則(
)A.a的向心加速度等于重力加速度g,c的向心加速度大于d的向心加速度B.在相同時間內b轉過的弧長最長,a、c轉過的弧長對應的角度相等C.c在4小時內轉過的圓心角是
,a在2小時內轉過的圓心角是
D.b的周期一定小于d的周期,d的周期一定小于24小時合作探究例2地球同步衛(wèi)星
c繞地球運動的角速度與地球自轉的角速度相同,相同時間內a、c轉過的弧長對應的角度相等,由
,可知軌道半徑越小,速度越大,則vb>vc>vd,又a與c角速度相等,且a的軌道半徑小于c的軌道半徑,故vc>va,即b的速度最大,所以在相同時間內b轉過的弧長最長,選項B正確
有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在赤道表面上隨地球一起轉動,b是近地軌道衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,它們均做勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則(
)A.a的向心加速度等于重力加速度g,c的向心加速度大于d的向心加速度B.在相同時間內b轉過的弧長最長,a、c轉過的弧長對應的角度相等C.c在4小時內轉過的圓心角是
,a在2小時內轉過的圓心角是
D.b的周期一定小于d的周期,d的周期一定小于24小時合作探究例2a、c角速度相同,在4小時內轉過的圓心角都為
,在2小時內轉過的圓心角都為
,選項C正確c和b的軌道半徑都小于d的軌道半徑,由開普勒第三定律可知,b的運動周期一定小于d的運動周期,d的運動周期一定大于c的運動周期(24小時),選項D錯誤針對訓練1.關于我國發(fā)射的“亞洲一號”地球同步通信衛(wèi)星的說法,正確的是(
)A.若其質量加倍,則軌道半徑也要加倍B.它在北京上空運行,故可用于我國的電視廣播C.它以第一宇宙速度運行D.它運行的角速度與地球自轉角速度相同可知軌道半徑與衛(wèi)星質量無關,A錯誤同步衛(wèi)星的軌道平面必須與赤道平面重合,即在赤道上空運行,不能在北京上空運行,B錯誤第一宇宙速度是衛(wèi)星在最低圓軌道上運行的速度,而同步衛(wèi)星在高軌道上運行,其運行速度小于第一宇宙速度,C錯誤所謂“同步”就是衛(wèi)星保持與赤道上某一點相對靜止,所以同步衛(wèi)星的角速度與地球自轉角速度相同,D正確針對訓練2.利用三顆位置適當的地球同步衛(wèi)星,可使地球赤道上任意兩點之間保持無線電通訊。目前,地球同步衛(wèi)星的軌道半徑約為地球半徑的6.6倍。假設地球的自轉周期變小,若仍僅用三顆同步衛(wèi)星來實現上述目的,則地球自轉周期的最小值約為(
)A.1hB.4hC.8hD.16h地球自轉周期變小,衛(wèi)星要與地球保持同步,則衛(wèi)星的公轉周期也應隨之變小,由開普勒第三定律可知衛(wèi)星離地球的高度應變小,要實現三顆衛(wèi)星覆蓋全球的目的,則衛(wèi)星周期最小時,由數學幾何關系可作出衛(wèi)星間的位置關系如圖所示。衛(wèi)星的軌道半徑
r=2RT2≈4h二、宇宙速度的理解和計算基礎回顧v1=7.9km/s,是物體在地面附近繞地球做勻速圓周運動的最大環(huán)繞速度,也是人造地球衛(wèi)星的最小發(fā)射速度第一宇宙速度(環(huán)繞速度)v2=11.2km/s,是物體掙脫地球引力束縛的最小發(fā)射速度第二宇宙速度(脫離速度)v3=16.7km/s,是物體掙脫太陽引力束縛的最小發(fā)射速度第三宇宙速度(逃逸速度)
我國首個火星探測器為“天問一號”已經到達火星。已知火星質量約為地球質量的10%,半徑約為地球半徑的50%,下列說法正確的是(
)A.火星探測器的發(fā)射速度應大于地球的第二宇宙速度B.火星探測器的發(fā)射速度應介于地球的第一和第二宇宙速度之間C.火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度D.火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度合作探究例3火星探測器需要脫離地球的束縛,故其發(fā)射速度應大于地球的第二宇宙速度,故A正確,B錯誤方法技巧第一宇宙速度的推導方法一方法二第一宇宙速度是發(fā)射人造衛(wèi)星的最小速度,也是人造衛(wèi)星的最大環(huán)繞速度,此時它的運行周期最短
Tmin=
=5078s≈85min針對訓練3.地球的近地衛(wèi)星線速度大小約為8km/s,已知月球質量約為地球質量的
,地球半徑約為月球半徑的4倍,下列說法正確的是(
)A.在月球上發(fā)射衛(wèi)星的最小速度約為8km/sB.月球衛(wèi)星的環(huán)繞速度可能達到4km/sC.月球的第一宇宙速度約為1.8km/sD.“近月衛(wèi)星”的速度比“近地衛(wèi)星”的速度大根據第一宇宙速度
在月球上發(fā)射衛(wèi)星的最小速度約為1.8km/s,月球衛(wèi)星的環(huán)繞速度小于或等于1.8km/s,“近月衛(wèi)星”的速度為1.8km/s,小于“近地衛(wèi)星”的速度,故C正確月球與地球的第一宇宙速度之比為月球的第一宇宙速度約為v2=
≈1.8km/s三、天體的“追及”問題基礎回顧相距最近兩衛(wèi)星的運轉方向相同,且位于和中心連線的半徑上同側時,兩衛(wèi)星相距最近,從運動關系上,兩衛(wèi)星運動關系應滿足(ωA-ωB)t=2nπ(n=1,2,3…)相距最遠當兩衛(wèi)星位于和中心連線的半徑上兩側時,兩衛(wèi)星相距最遠,從運動關系上,兩衛(wèi)星運動關系應滿足(ωA-ωB)t′=(2n-1)π(n=1,2,3…)2019年9月12日,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心“一箭三星”發(fā)射成功?,F假設三顆星a、b、c均在赤道平面上繞地球做勻速圓周運動,其中a、b轉動方向與地球自轉方向相同,c轉動方向與地球自轉方向相反,a、b、c三顆星的周期分別為Ta=6h、Tb=24h、Tc=12h,下列說法正確的是(
)A.a、b每經過6h相遇一次B.a、b每經過8h相遇一次C.b、c每經過8h相遇一次D.b、c每經過6h相遇一次合作探究例3a、b轉動方向相同,在相遇一次的過程中,a比b多轉一圈,設每經時間Δt相遇一次,則有
,得Δt=8h,A錯誤,B正確b、c轉動方向相反,在相遇一次的過程中,b、c共轉一圈,設每經時間Δt′相遇一次,則有
,得Δt′=8h,C正確,D錯誤4.如圖,在萬有引力作用下,a、b兩衛(wèi)星在同一平面內繞某一行星c沿逆時針方向做勻速圓周運動,已知軌道半徑之比為ra∶rb=1∶4,則下列說法中正確的有(
)A.a、b運動的周期之比為Ta∶Tb=1∶8B.a、b運動的周期之比為Ta∶Tb=1∶4C.從圖示位置開始,在b轉動一周的過程中,a、b、c共線12次D.從圖示位置開始,在b轉動一周的過程中,a、b、c共線14次針對訓練設圖示位置ac連線與bc連線的夾角θ<
,b轉動一周(圓心角為2π)的時間為Tb,則a、b相距最遠時根據開普勒第三定律:半徑的三次方與周期的二次方成正比,則a、b運動的周期之比為1∶8,A對,B錯可知n<6.75,n可取7個值a、b相距最近時可知m<6.25,m可取7個值,故在b轉動一周的過程中,a、b、c共線14次,C錯,D對拓展素養(yǎng)變軌原理衛(wèi)星的變軌和對接問題(1)為了節(jié)省能量,在赤道上順著地球自轉方向發(fā)射衛(wèi)星到圓軌道Ⅰ上,如圖所示(2)在P點(近地點)點火加速,由于速度變大,萬有引力不足以提供衛(wèi)星在軌道Ⅰ上做圓周運動的向心力,衛(wèi)星做離心運動進入橢圓軌道Ⅱ(3)在Q點(遠地點)再次點火加速進入圓形軌道Ⅲ拓展素養(yǎng)變軌過程分析衛(wèi)星的變軌和對接問題設衛(wèi)星在圓軌道Ⅰ和Ⅲ上運行時的速率分別為v1、v3,在軌道Ⅱ上過P點和Q點時速率分別為vP、vQ。在P點加速,則vP>v1,在Q點加速,則v3>vQ,又因v1>v3,故有vP>v1>v3>vQ速
度機械能加速度周期因為在P點,衛(wèi)星只受到萬有引力作用,故不論從軌道Ⅰ還是軌道Ⅱ上經過P點,衛(wèi)星的加速度都相同,同理,衛(wèi)星在軌道Ⅱ或軌道Ⅲ上經過Q點的加速度也相同衛(wèi)星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
軌道上的運行周期分別為
T1、T2、T3,軌道半徑分別為
r1、r2(半長軸)、r3,由開普勒第三定律
可知T1<T2<T3在一個確定的圓(橢圓)軌道上機械能守恒。若衛(wèi)星在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ軌道的機械能分別為E1、E2、E3,則E1<E2<E3
嫦娥五號取壤返回地球,完成了中國航天史上的一次壯舉。如圖所示為嫦娥五號著陸地球前部分軌道的簡化示意圖,其中Ⅰ是月地轉移軌道,在P點由軌道Ⅰ變?yōu)槔@地橢圓軌道Ⅱ,在近地點Q再變?yōu)槔@地橢圓軌道Ⅲ。下列說法正確的是(
)A.在軌道Ⅱ運行時,嫦娥五號在Q點的機械能比在P點的機械能大B.嫦娥五號在軌道Ⅱ上運行的周期比在軌道Ⅲ上運行的周期長C.嫦娥五號分別沿軌道Ⅱ和軌道Ⅲ運行時,經過Q點的向心加速度大小相等D.嫦娥五號分別沿軌道Ⅱ和軌道Ⅲ運行時,經過Q點的速度大小相等拓展素養(yǎng)例5在同一軌道上運動時,嫦娥五號的機械能守恒,A錯誤由開普勒第三定律可知,半長軸越大,周期越長,故嫦娥五號在軌道Ⅱ上運行周期比在軌道Ⅲ上運行的周期長,B正確由
可知,從不同軌道經過同一點時,加速度相同,C正確由Ⅱ軌道在Q點減速才能變軌到Ⅲ軌道,可見vⅡQ>vⅢQ,D錯誤拓展素養(yǎng)例6
宇宙飛船和空間站在同一軌道上運動。若飛船想與前方的空間站對接,飛船為了追上空間站,可采取的方法是(
)A.飛船加速直到追上空間站,完成對接B.飛船從原軌道減速至一個較低軌道,再加速追上空間站完成對接C.飛船加速至一個較高軌道,再減速追上空間站,完成對接D.無論飛船采取何種措施,均不能與空間站對接飛船在軌道上正常運行時,有
。當飛船直接加速時,所需向心力
增大,則
,故飛船做離心運動,軌道半徑增大,將導致不在同一軌道上,A錯誤飛船若先減速,它的軌道半徑將減小,但運行速度增大,故在低軌道上飛船可接近空間站,當飛船運動到合適的位置再加速,回到原軌道,即可追上空間站,B正確,D錯誤若飛船先加速,它的軌道半徑將增大,但運行速度減小,再減速故而追不上空間站,C錯誤拓展素養(yǎng)雙星
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