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        天體力學(xué)問題求解的兩條基本思路及其運用

        2017-12-14 10:56:12河北
        教學(xué)考試(高考物理) 2017年4期
        關(guān)鍵詞:同步衛(wèi)星宇宙速度天體

        河北

        趙寶菊

        天體有奧妙,求解有思路。

        天體力學(xué)問題求解的兩條基本思路及其運用

        趙寶菊

        天體之間的作用力,主要是萬有引力。而行星和衛(wèi)星的運動,可近似看作勻速圓周運動,萬有引力即是行星、衛(wèi)星做勻速圓周運動的向心力。盡管萬有引力定律知識點不多,但需要用萬有引力定律處理的習題題型卻很多,如計算天體的質(zhì)量、天體的密度、天體的重力加速度、天體運行的速度等,且綜合性較強。歷年來高考在天體力學(xué)中考查的重點主要是解決有關(guān)天體運動的問題,題型以選擇題居多,但近年也會出現(xiàn)計算題來考查這個知識點,考生往往感到很困難,故非常值得關(guān)注。

        一、天體質(zhì)量、密度等基本物理量的計算

        天體質(zhì)量、密度等是天體的基本物理量,對于研究天體的性質(zhì)以及應(yīng)用,具有重要的意義,所以確定天體的質(zhì)量、密度等基本物理量,是我們首先應(yīng)該掌握的。

        【例1】在某星球上,宇航員用彈簧秤稱得質(zhì)量為m的砝碼重量為F,乘宇宙飛船在靠近該星球表面空間飛行,測得其環(huán)繞周期為T,根據(jù)上述數(shù)據(jù),得出該星球的質(zhì)量為

        ( )

        而對砝碼有F=mg,

        【答案】C

        【點評】本題中,如果宇航員能夠測出其繞該星球運動的周期和離開該星球的高度,并已知該星球的半徑,即可求得飛船運動的速度大小,以及該星球的質(zhì)量和平均密度。但由于不知道飛船的質(zhì)量,故飛船運動時的向心力不能求得。類似地,已知某行星的半徑以及繞該行星表面運行的衛(wèi)星周期,即可求得行星的質(zhì)量和行星表面的重力加速度,但不能求得行星的自轉(zhuǎn)周期和行星的同步衛(wèi)星的軌道半徑。同樣,已知月球繞地球運行的周期T1及月球到地球中心的距離R1,或者已知人造地球衛(wèi)星在地面附近的運行速度v和運行周期T3,均可計算出地球的質(zhì)量M地(引力常數(shù)G為已知),如果僅已知地球繞太陽運行的周期T2及地球到太陽中心的距離R2或者地球“同步衛(wèi)星”離地面的高度,則不能完成地球質(zhì)量的計算。

        【例2】某物體在地球赤道上受到的重力是它在兩極處受到重力的n倍(n<1),設(shè)地球自轉(zhuǎn)周期為T,萬有引力常量為G,地球可視為規(guī)則球體,求地球的平均密度。

        二、地球同步衛(wèi)星問題

        【例3】“神舟十一號”載人飛船于2016年10月17日7時 30分在中國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射,經(jīng)過長達33天的飛行時間,于2016年11月18日下午順利返回著陸。與地球同步衛(wèi)星相比

        ( )

        A.“神舟十一號”的軌道半徑大

        B.“神舟十一號”的線速度大

        C.“神舟十一號”的周期長

        D.“神舟十一號”的加速度大

        【答案】BD

        三、變軌問題

        【例4】探月衛(wèi)星沿地月轉(zhuǎn)移軌道直奔月球,在距月球表面200 km的P點進行第一次變軌后被月球捕獲,先進入橢圓軌道Ⅰ繞月飛行,如圖1所示。之后,衛(wèi)星在P點又經(jīng)過兩次變軌,最后在距月球表面200 km的圓形軌道Ⅲ上繞月球做勻速圓周運動。對此,下列說法不正確的是

        ( )

        圖1

        A.衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動的速度小于月球的第一宇宙速度

        B.衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動周期比在軌道Ⅰ上短

        C.衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動的加速度大于沿軌道Ⅰ運動到P點時的加速度

        D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三種軌道運行相比較,衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行的機械能最小

        【答案】C

        四、三種宇宙速度

        1.第一宇宙速度(環(huán)繞速度):v1=7.9 km/s,是人造地球衛(wèi)星的最小發(fā)射速度,也是人造地球衛(wèi)星繞地球做圓周運動的最大速度;

        2.第二宇宙速度(脫離速度):v2=11.2 km/s,使物體掙脫地球引力束縛的最小發(fā)射速度;

        3.第三宇宙速度(逃逸速度):v3=16.7 km/s,使物體掙脫太陽引力束縛的最小發(fā)射速度。

        【例5】2016年8月16日,我國科學(xué)家自主研制的世界首顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星“墨子號”成功發(fā)射并進入預(yù)定圓軌道。已知“墨子號”衛(wèi)星運行軌道離地面的高度約為500 km,地球半徑約為6 400 km,則該衛(wèi)星在圓軌道上運行時

        ( )

        A.速度大于第一宇宙速度

        B.速度大于地球同步衛(wèi)星的運行速度

        C.加速度大于地球表面的重力加速度

        D.加速度大于地球同步衛(wèi)星的向心加速度

        【解析】由于衛(wèi)星的運動速度大小隨軌道半徑的增大而減小,而第一宇宙速度是衛(wèi)星繞地球表面運動的速度,所以第一宇宙速度是衛(wèi)星繞地球做圓周運動的最大速度。由此可見,該衛(wèi)星在圓軌道上運行時速度必定小于第一宇宙速度,同時大于地球同步衛(wèi)星的運行速度,即選項A錯誤,B正確;而衛(wèi)星的運動加速度大小隨軌道半徑的增大也減小,所以該衛(wèi)星在圓軌道上運行時,加速度小于地球表面的重力加速度,但是大于地球同步衛(wèi)星的向心加速度,即選項C錯誤,D正確。

        【答案】BD

        五、雙星系統(tǒng)模型

        如果兩顆星彼此相距較近,靠相互之間的萬有引力繞同一圓心做勻速圓周運動,稱為雙星。且兩顆行星做勻速圓周運動的周期、角速度相等;圓心在兩顆行星的連線上,且兩星的軌道半徑之和等于兩星間的距離,兩顆行星做勻速圓周運動的半徑與行星的質(zhì)量成反比。雙星系統(tǒng)的周期的平方與雙星間距離的三次方之比只與雙星的總質(zhì)量有關(guān),而與雙星個體的質(zhì)量無關(guān)。

        【例6】在天文觀測中,因為觀測視角的問題,有時會看到一種比較奇怪的“雙星”系統(tǒng):與其他天體相距很遠的兩顆恒星,在同一直線上往返運動,它們往返運動的中心相同,周期也一樣。模型如圖2所示,恒星A在A1A2之間往返運動,恒星B在B1B2之間往返運動,且A1A2=a,B1B2=b,現(xiàn)觀測得它們運動的周期為T,恒星A、B的質(zhì)量分別為M、m,萬有引力常量G,則

        ( )

        圖2

        河北省故城縣育才中學(xué))

        從價值觀的角度看科學(xué)概念的力量在于它具有解釋和概括一大類自然現(xiàn)象的能力。在這方面能量概念的作用十分獨特。

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