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第六章万有引力定律与航天单元复习一、行星的运动二、万有引力定律内容及应用三、人造卫星及宇宙速度本章知识结构开普勒第一定律(轨道定律)开普勒第二定律(面积定律)开普勒第三定律(周期定律)2.开普勒三定律一、行星的运动1.地心说和日心说一、行星的运动1.地心说和日心说①开普勒第一定律(轨道定律)所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。2.开普勒三定律一、行星的运动1.地心说和日心说①开普勒第一定律(轨道定律)②开普勒第二定律(面积定律)对于每一个行星而言,太阳和行星的联线在相等的时间内扫过相等的面积。2.开普勒三定律一、行星的运动1.地心说和日心说①开普勒第一定律(轨道定律)②开普勒第二定律(面积定律)2.开普勒三定律③开普勒第三定律(周期定律)所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。kTa23二、万有引力定律1.内容:宇宙间的一切物体都是相互吸引的,两个物体间的引力大小与它们的质量的乘积成正比,跟它们距离的平方成反比。2.公式:3.引力常量:G=6.67×10-11Nm2/kg2,数值上等于两个质量均为1kg的物体相距1m时它们之间的相互吸引力。4.万有引力与重力OO1F万GF向忽略地球自转可得:GMm/R2=mgg=GMR2例3.设地球的质量为M,赤道半径R,自转周期T,则地球赤道上质量为m的物体所受重力的大小为?(式中G为万有引力恒量)GMm/R2-42mR/T22GMgR黄代换:=金2Mma=mmFGr222v2==mr=mrrT一条龙:5.万有引力定律的应用(2)“天上”:万有引力提供向心力(1)“地上”:万有引力近似等于重力332T=2.GMGMGMrMvaGrrr,,,(3)结论:注意:在本章的公式运用上,应特别注意字母的规范、大小写问题;应区分中心天体、环绕天体;球体半径、轨道半径等问题。(4)估算天体的质量和密度解题思路:1.一般只能求出中心天体质量及密度2.应知道球体体积公式及密度公式3.注意黄金代换式的运用4.注意隐含条件的使用,比如近地飞行等,没有环绕天体可假设。例8.宇航员站在一星球表面上的某高处,以初速度V0沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,球落到星球表面,小球落地时的速度大小为V.已知该星球的半径为R,引力常量为G,求该星球的质量M。vvogt解:小球做平抛运动如图,则有:220vvgt设该星球表面物体质量为m,其重力近似等于万有引力:2MmmgGR由以上两式得该星球的质量:2220vvRMGt12人造卫星三、人造卫星及宇宙速度1.人造卫星在地球上抛出的物体,当它的速度足够大时,物体就永远不会落到地面上,它将围绕地球旋转,成为一颗绕地球运动的人造地球卫星。简称人造卫星。2.人造卫星的运动规律人造卫星运动近似看做匀速圆周运动,卫星运动所需要的向心力就是它所受的万有引力。即:万有引力提供向心力。3.人造卫星的运动规律(“天上”)rTmrmrvmrGMm2222)2(由332T=2.GMGMGMrMvaGrrr,,,4.半径与线速度、角速度、周期、向心加速度的关系例9.两颗人造卫星A、B绕地球作圆周运动,周期之比为TA:TB=1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为()(RA:RB=1:4;VA:VB=2:1)5.宇宙速度(1)第一宇宙速度:V=7.9km/s(2)推导:./9.7::,,:,222skmvgRvmgRGMmRGMvRmvRGMm计算的结果是可以解得则若考虑到地球表面解得所以第一宇宙速度又叫最小发射速度,最大环绕速度。第一宇宙速度:V1=7.9km/s(地面附近、匀速圆周运动)V1=7.9km/s(3)第二宇宙速度:当物体的速度大于或等于11.2km/s时,卫星就会脱离地球的引力,不在绕地球运行。我们把这个速度叫第二宇宙速度。达到第二宇宙速度的物体还受到太阳的引力。(4)第三宇宙速度:如果物体的速度等于或大于16.7km/s,物体就摆脱了太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的宇宙空间去。我们把这个速度叫第三宇宙速度。V1=7.9km/s地球V2=11.2km/sV3=16.7km/s三、同步卫星(通讯卫星)1.特点:①定周期(频率、转速)(与地球自转的周期相同,即T=24h)②定高度(到地面的距离相同,即h=3.6×107m)1.特点(轨道平面与赤道面重合)③定在赤道的正上方某点(相对于地球静止)。④定线速度大小(即V=3.1×103m/s)⑤定角速度(与地球自转的角速度大小)⑥定向心加速度大小不同点:由于各国发射的同步卫星质量一般不同,所以它们受到的向心力的大小一般不同。卫星的几个注意的问题:1.卫星绕地球运动的向心加速度和物体随地球自转的向心加速度2.环绕(运行)速度与发射速度3.卫星的超重和失重
本文标题:高中物理必修二第六章复习
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