课时跟踪检测(十三) 开普勒行星运动定律和万有引力定律

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课时跟踪检测(十三) 开普勒行星运动定律和万有引力定
1(2019·全国卷Ⅱ)2019 1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆。在探测
器“奔向”月球的过程h表示探测器与地球表面的距离F示它所受的地球引
能够描述 Fh变化关系的图象是(  )
析:D 由引力 FG探测表面hF,排
BC;而 Fh不是一次函数关系,排除 A
2(2020·四川宜宾一模)2020 年我国成功发射“嫦娥四号”,实现人类首次月球背面软
着陆。为了实现地球与月球背面的通信,将先期发射一枚拉格朗日 L2点中继卫星。拉格朗日
L2点是指卫星受太阳、地球两大天体引力作用能保持相对静止的点是五个拉格朗日
之一,位于日地连线上、地球外侧约 1.5×106 km 处。已知拉格朗日 L2点与太阳的距离约为
1.5×108 km,太阳质量约2.0×1030 kg,地球质量约6.0×1024 kg。在拉格朗日 L2
行的中继卫星,受到太阳引力 F1和地球引力 F2大小之比为(  )
A1003        B100003
C3100 D310000
解析:A 由万有引力定律有 F=,可得===,故选 A
3.有一星球的密度跟地球密度相同,但它表面处的重力加速度是地球表面处重力加速
度的 4倍,则该星球的质量是地球质量的(忽略其自转影响)(  )
A B4
C16 D64
解析D 天体表面的物体所受重mgG又知 ρ=,所以 M=,故 ==64D
正确。
42020 57日,出现超级月亮景观,从科学定义而言,叫作近地点满月更为准确。
当满月从地平线升起时,我们看到的月亮似乎比它升到近地点天顶时更大、更明亮。如图所
示,月球的绕地运动轨道实际上是一个偏心率很小的椭圆,则(  )
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A.月球运动到远地点时的速度最大
B.月球运动到近地点时的加速度最小
C.月球由近地点向远地点运动的过程,月球的机械能减小
D.月球的半长轴大于同步卫星的轨道半径
解析:D 由开普勒第二定律可知,月球运动到近地点时的速度最大,故 A错误;
根据牛顿第二定律和万有引力定律月球运动到近地点时所受引力最,加速度最大,故
B错误;月球绕地球运动过程仅受地球的万有引机械能守恒,C错误;根据开普勒
第三定律有=,由于月球公转周期(一个月)大于地球同步卫星的公转周期(1 ),所以月球
的半长轴大于同步卫星的轨道半径,故 D正确。
5()文学雷曾1682 踪过,他出这轨道
轴约等于地球公转半径的 18 倍,并预言这颗彗星将每隔一定时间就会出现,后来哈雷的预
言得到证实,该彗星被命名为哈雷彗星。哈雷彗星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示,P为近
日点,Q为远日点,MN为轨道短轴的两个端点。若只考虑哈雷彗星和太阳之间的相互作
用,则(  )
A.哈雷彗星的运行周期约为 76
B.哈雷彗星从 P点运动到 M点需要 19
C.哈雷彗星从 PMQ阶段,速率逐渐减小
D.哈雷彗星从 PMQ阶段,机械能逐渐减小
解析:AC 设彗星的周期为 T1,地球的公转周期为 T2,这颗彗星轨道的半长轴 a1
约等于地球公转半径 R18 倍,由开普勒第三定律=k得= =≈76,即 T176 年,A正确;
PQ过程中,彗星需要克服引力做功,动能减小,即速率越来越小,所以从 PM
过程中所需时间小于周期的四分之一,即小于 19 年,B错误C正确;从 PQ过程中只
有引力做功,机械能不变,D错误。
6.()(2020·成都二诊)2019 13日,“嫦四号成为
摘要:

第1页共6页课时跟踪检测(十三) 开普勒行星运动定律和万有引力定律1.(2019·全国卷Ⅱ)2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆。在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描述F随h变化关系的图象是(  )解析:选D 由万有引力F=G可知,探测器与地球表面距离h越大,F越小,排除B、C;而F与h不是一次函数关系,排除A。2.(2020·四川宜宾一模)2020年我国成功发射“嫦娥四号”,实现人类首次月球背面软着陆。为了实现地球与月球背面的通信,将先期发射一枚拉格朗日L2点中继卫星。拉格朗日L2点是指卫星受太阳、地球两大天体引力作用...

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