7.中國第一顆探月衛(wèi)星“嫦娥一號”探月成功,使“嫦娥奔月”的神話成為的現(xiàn)實.為了方便研究,我們將“嫦娥奔月”的過程簡化為:“嫦娥一號”升空后,首先進入周期為T1的近地圓軌道,然后在地面的指令下經(jīng)過一系列的變軌后最終被月球捕獲,在距離月球表面為h的軌道上繞月球做勻速圓周運動.已知地球質(zhì)量為M1,半徑為R1,月球質(zhì)量為M2,半徑為R2
(1)求“嫦娥一號”繞月球運動時的周期T2
(2)求月球表面重力加速度g與地球表面處重力加速度g的比.
(3)若要使質(zhì)量為m的“嫦娥一號”從距離月球h高的圓軌道上變軌,運行到接近月球表面的圓形軌道上,并繞月做圓周運動,則求此過程合外力對“嫦娥一號”做的功.(最終結(jié)果用題目中的物理量來表示).

分析 (1)根據(jù)萬有引力提供近月衛(wèi)星圓周運動向心力求得嫦娥一號衛(wèi)星的繞月周期;
(2)根據(jù)萬有引力與重力相等求得星球表面重力加速度的表達式,再根據(jù)星球的質(zhì)量與半徑關(guān)系求得重力加速度之比;
(3)根據(jù)萬有引力提供圓周運動向心力,分別求得嫦娥一號在兩個軌道上運動的速度大小,根據(jù)動能定理求得合外力對嫦娥一號做的功.

解答 解:(1)“嫦娥一號”在近地空間運行時,有:$G\frac{{{M_1}m}}{R_1^2}=m{(\frac{2π}{T_2})^2}{R_1}$
“嫦娥一號”繞月球運行時,有:$G\frac{{{M_2}m}}{{{{({R_2}+h)}^2}}}=m{(\frac{2π}{T_2})^2}({R_2}+h)$
解得:${T_2}=\frac{{{T_1}({R_2}+h)}}{R_1}\sqrt{\frac{{{M_1}({R_2}+h)}}{{{M_2}{R_1}}}}$$\frac{{T}_{1}({R}_{2}+h)}{{R}_{1}}\sqrt{\frac{{M}_{1}({R}_{2}+h)}{{M}_{2}{R}_{1}}}$
(2)星球表面重力與萬有引力相等有:$G\frac{mM}{{R}^{2}}=mg$,可得g=$\frac{GM}{{R}^{2}}$
所以:$\frac{{g}_{月}}{{g}_{地}}=\frac{G\frac{{M}_{2}}{{R}_{2}^{2}}}{G\frac{{M}_{1}}{{R}_{1}^{2}}}$=$\frac{{M}_{2}{R}_{1}^{2}}{{M}_{1}{R}_{2}^{2}}$
(3)嫦娥一號在離月球表面h處圓周運動時萬有引力提供向心力有:
$G\frac{m{M}_{2}}{({R}_{2}+h)^{2}}=m\frac{{v}^{2}}{{R}_{2}+h}$
得嫦娥一號的動能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m•\frac{G{M}_{2}}{{R}_{2}+h}$
在近月軌道上,萬有引力提供圓周運動向心力有:
$G\frac{m{M}_{2}}{{R}_{2}^{2}}=m\frac{v{′}^{2}}{{R}_{2}}$
得嫦娥一號此時動能為${E}_{k}′=\frac{1}{2}mv{′}^{2}=\frac{1}{2}m•\frac{G{M}_{2}}{{R}_{2}^{2}}$
根據(jù)動能定理可知,此過程中合外力對嫦娥一號做的功等于嫦娥一號動能的變化,故有:
W=Ek′-Ek=$\frac{1}{2}m[\frac{G{M}_{2}}{{R}_{2}^{2}}-\frac{G{M}_{2}}{({R}_{2}+h)^{2}}]$
答:(1)“嫦娥一號”繞月球運動時的周期T2為$\frac{{T}_{1}({R}_{2}+h)}{{R}_{1}}\sqrt{\frac{{M}_{1}({R}_{2}+h)}{{M}_{2}{R}_{1}}}$;
(2)月球表面重力加速度g與地球表面處重力加速度g的比為$\frac{{M}_{2}{R}_{1}^{2}}{{M}_{1}{R}_{2}^{2}}$;
(3)若要使質(zhì)量為m的“嫦娥一號”從距離月球h高的圓軌道上變軌,運行到接近月球表面的圓形軌道上,并繞月做圓周運動,求此過程合外力對“嫦娥一號”做的功為$\frac{1}{2}m[\frac{G{M}_{2}}{{R}_{2}^{2}}-\frac{G{M}_{2}}{({R}_{2}+h)^{2}}]$.

點評 本題主要考查萬有引力定律的應(yīng)用,注意對于環(huán)繞天體萬有引力提供其圓周運動的向心力,注意環(huán)繞天體半徑與星球半徑及離地高度的關(guān)系是正確解題的關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
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17.如圖所示,第一象限的某個矩形區(qū)域內(nèi),有方向垂直于紙面向外的勻強磁場B1,磁場的下邊界與x軸重合.一質(zhì)量m=1×10-14kg、電荷量q=1×10-10C的帶正電微粒,以某一速度v沿與y軸負方向成60°角從N點射入,經(jīng)P點進入第四象限內(nèi)沿直線運動,一段時間后,微粒經(jīng)過y軸上的M點并沿與y軸負方向成60°角的方向飛出,第四象限內(nèi)有互相正交的勻強電場E與勻強磁場B2,E的大小為0.5×103V/m,B2的大小為0.5T;M點的坐標為(0,-10),N點的坐標為(0,30),不計粒子重力.
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(2)B1磁場區(qū)域的最小面積為多少?

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18.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小、接交流電壓為U,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場與盒面垂直.現(xiàn)加速質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,則下列說法正確的是( 。
A.使粒子加速的是磁場而不是電場
B.交變電場的周期為T=$\frac{πm}{Bq}$
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15.“慈母手中線,游子身上衣…”是我國“神六”專家與“神六”的最好寫照,2005年10月12日上午9點“游子”--“神舟”六號順利發(fā)射升空,經(jīng)過115小時32分的太空旅行,于10月17日凌晨準時安全返回母親的懷抱.“神舟”六號載人飛船的周期約為90min,如果把它繞地球的運動看作是勻速圓周運動,飛船的運動和人造地球同步衛(wèi)星的運動相比,下列判斷正確的是( 。
A.飛船的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑
B.飛船的運動速度大于同步衛(wèi)星的運動速度
C.飛船運動的向心加速度大于同步衛(wèi)星的向心加速度
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2.如圖所示,一根細線下端拴一個金屬小球P,細線的上端固定在金屬塊Q上,Q放在帶小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面內(nèi)做勻速圓周運動(圓錐擺).現(xiàn)使小球改到一個更高一些的水平面上做勻速圓周運動(圖中P′位置),兩次金屬塊Q都靜止在桌面上的同一點,則后一種情況與原來相比較,下面的判斷中正確的是( 。
A.細線所受的拉力變小B.小球P運動的角速度變大
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19.如圖,將物體Q緩慢向右移動一點,P、Q始終平衡,物體Q所受的力中,增大的是( 。 
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16.某同學(xué)在“探究彈力和彈簧伸長量的關(guān)系”時,將輕質(zhì)彈簧豎直懸掛,彈簧下端掛一個小盤,在小盤中增添砝碼,改變彈簧的彈力,通過旁邊豎直放置的刻度尺可以讀出彈簧末端指針的位置x,實驗得到了彈簧指針位置x與小盤中砝碼質(zhì)量m的圖象如圖2所示,取g=10m/s2.回答下列問題.

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(2)從圖2可求得該彈簧的勁度系數(shù)為0.3N/m(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字);
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12.在《用伏安法測量電池的電動勢和內(nèi)電阻》的實驗中使用到的儀器和器材有:電池組、滑動變阻器、伏特表、安培表、電鍵和導(dǎo)線等. 實驗得到下面的一組數(shù)據(jù)
次數(shù)1234567
U(V)1.371.321.241.201.181.101.05
I(A)0.120.200.310.380.320.500.57

(1)請在圖1虛線框中,畫出測量所用的電路圖.
(2)請根據(jù)數(shù)據(jù)在圖2方格紙中做出U-I圖象,并由圖象求出電池組的電動勢和內(nèi)電阻.由圖線可求得電池電動勢為1.45V,內(nèi)阻等于0.69Ω.

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同步練習(xí)冊答案