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相似文献
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1.
卫星、宇宙天体在万有引力作用下围绕中心天体运动,分析天体及卫星类问题的基本思路是:1.将天体、卫星的运动看成是匀速圆周运动.2.确定天体运动的向心力来源.天体运动的向心力来源于天体之间的万有引力,可能是某一个星球的万有引力,也可能是几个星球的万有引力的合力.  相似文献   

2.
<正>在高中阶段我们必须熟练掌握万有引力定律的基本内容,灵活应用万有引力定律解决与天体运动相关的问题,逐步深化理解,融会贯通应用,真正做到学以致用。现将应用万有引力定律求解天体运动问题中的处理方法及常见题型归纳如下,供大家参考。一、应用万有引力定律求解天体运动问题的处理方法1.近似化处理原则。在利用万有引力定律处理星球运动时,需要进行近似化处理,即将星球的运动看成匀速  相似文献   

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1.天体运动中的能量模型 设中心天体的质量为M,环绕天体的质量为m,环绕天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,可得  相似文献   

4.
万有引力与卫星及天体运动问题是高考的热点之一.卫星、天体的运动涉及的知识较多,有万有引力定律、圆周运动知识、牛顿运动定律.在解答此类问题时,不论是定性分析,还是定量计算,首先要理清思路,要抓住万有引力提供向心力和星球表面上的物体所受重力近似等于星球对它的万有引力这一基本关系,将卫星和天体运动当作匀速圆周运动处理;然后再根据题设条件,依据下列等量关系选择等式,加以分析.在分析卫星变轨问题时,要抓住做向心运动和离心运动的条件进行分析,这是解决问题的根本方法,也是解决问题的关键.  相似文献   

5.
近几年来,随着我国航天事业的迅猛发展,天体运动问题成为历年高考的热点问题,运用万有引力定律求解天体运动问题,是每年高考必考的内容.笔者根据多年的教学实践,对其进行了归纳整理,发现:学生对天体运动问题比较熟悉的,多为匀速圆周运动模型,不是卫星环绕地球的圆周运动,就是行星环绕太阳的圆周运动.学生容易混淆三个表示"长度"的物理量,它们是天体半径R、轨道半径r和两个天体的距离L,其实这三者,有时严格相等,有时近似相等,有时绝对不等.  相似文献   

6.
王秀英 《物理教师》2004,25(1):13-14
1 测量天体质量的方法 测量天体质量的方法有多种,在此介绍三种较为常用的方法. 1.1 动力学质量法 环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,环绕天体的向心力由万有引力提供。设环绕天体的质量为m,环绕半径为r,中心天体的质量为m.则万有引力:G(mm′╱r~2);  相似文献   

7.
天体问题主要有两种类型:天体(或卫星)运动问题和星球表面问题. 在高中阶段,天体(或卫星)的运动轨迹一般认为是圆形,它所需要的向心力由万有引力提供,即  相似文献   

8.
极限思维与天体运动的契合,帮助学生实现看不到但能想到的天体运动、做不到但能悟得出的航空问题.人造卫星是学生将万有引力知识与天体运动形成理论与实践联系的最佳题材,是学生开启航空航天梦想的钥匙.高中物理教学不仅要引导学生会运用圆周运动的知识解决人造卫星的环绕问题,更要挖掘学生搞懂人造卫星发射、运行原理后的隐形教育价值.  相似文献   

9.
高考“万有引力”内容中的知识点是: 1.星球表面的重力加速度g=(GM)/(R2),通常和平抛运动、自由落体运动、竖直上抛运动等内容综合.这里,重力加速度是联系运动学和万有引力、天体运动的纽带.  相似文献   

10.
把卫星环绕天体运动看成匀速圆周运动,卫星受到的万有引力全部用于提供卫星运动所需的向心力。  相似文献   

11.
天体运动侧重于研究匀速圆周运动,解答天体运动问题的关键是熟练掌握以下两招:①万有引力充当向心力宇宙天体、卫星都是在万有引力作用下运动的,且万有引力是他们作环绕运行的唯一束缚力.分析天体类问题。首先要从这一点出发.包括以此为背景的新颖信息题(如黑洞)莫不如此.天体作匀速圆周运动时所需向心力是由万有引力充当的.  相似文献   

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万有引力与卫星及天体运动问题是高考的热点之一。卫星、天体的运动涉及的知识较多,有万有引力定律、圆周运动知识、牛顿运动定律。在解答此类问题时,不论是定性分析,还是定量计算,首先要理清思路,要抓住万有引力提供向心力和星球表面上的物体所受重力近似等于星球对它的万有引力这一基本关系,将卫星和天体运动当作匀速圆周运动处理;然后再根据题设条件,依据下列等量关系选择等式,加以分析。在分析卫星变轨问题时,要抓住做向心运动和离心运动的条件进行分析,这是解决问题的根本方法,也是解决问题的关键。  相似文献   

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圆模型在物理学中有广泛的应用,如物体在向心力作用下的运动、某一天体环绕中心天体的运动、带电粒子在匀强磁场中的运动等都离不开圆模型。利用圆模型的有关特点解题,往往也是解决某些物理问题的突破口。  相似文献   

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估算是对事物的数量作大致的推算与估计,是一种粗略的计算,通过估算司把握和认识,下面与同学们一起探讨如何去估算天体的质量.一、两种基本方法1.借助绕行星体的轨道半径r和周期T估算行星绕太阳运动,卫星绕行星运动都可视为匀速圆周运动,其所需的向心是由万有引力提供,即GMm/r~2=m(2π/T)~2r,知道了行星或卫星的公转半径r和运行周期T即可求出中心天体的质量M,可表示为M=4π~2r~3/GT~2.2.借助绕行星体半径R和"重力加速度"g估算忽略星球的自转,星球表面上物体受到的"重力"可认为是星球对物体的万有引力,则有GMm/R~2=mg,知道了星球  相似文献   

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地球之谜     
"冥古代"之谜 大约45.3亿年前,"襁褓"中的地球刚在其环绕太阳的轨道上立隐脚跟就大祸临头了.一个大小相当于火星的天体对年轻的地球斜向施以一击.撞击所掀起的瓦砾碎片,被抛掷进地球轨道并形成了月球;撞击产生的能量则提供了足以将地球表面熔化的强热高温,一笔勾销了这个星球先前的地质记录.使人类对地球最初5亿年这个史称"冥古代"的最黑暗时期,几乎一无所知.  相似文献   

16.
黑洞可能是制造锂的工厂西班牙和英国的几位天文学家说,地球上有些锂元素可能来源于深空中的黑洞和中子星。大多数恒星上很少见到锂,但是天文学家却在环绕黑洞和中子星运行的星球上发现了大量的锂,这一发现表明,这些天体触发了这种元素的产生。锂是继氢和氦之后的第三...  相似文献   

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<正>万有引力定律是经典力学中重要的一条定律,应用非常广泛,我对此进行了探索。我发现万有引力定律的应用有两条最基本的思路:一是环绕天体绕中心天体所做的运动可看作匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,  相似文献   

18.
卫星、行星、恒星、星团、星系、星系团、超星系团,各种不同层次的天体世界由小到大组成了整个宇宙,宇宙是那么的广袤浩瀚,深邃奇妙,然而,它们又是有序的,一些基本的规律支配着天体星球的种种行为,开普勒三定律描述了星体的运动学规律,牛顿运动定律及万有引力定律更揭示出天体运动的动力学原因.  相似文献   

19.
在研究天体运动时,明确天体运动的轨迹、圆心及半径,建立天体运动的空间图景,适当运用几何关系,是解决问题的重要方法.  相似文献   

20.
<正>【教学目标】一、知识与技能1.掌握天体的运动状态,会建立正确的物理模型;2.会用万有引力定律结合牛顿第二定律计算天体质量与密度,分析天体的运行规律;3.掌握研究天体运动问题的两条基本思路。二、过程与方法通过万有引力定律在天体运动中的应用,使学生熟练掌握万有引力定律并灵活应用其解决天体运动问题。  相似文献   

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