天体的运动轨迹轨道与能量课件.ppt
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- 天体 运动 轨迹 轨道 能量 课件
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1、开普勒三定律开普勒三定律 面积定律面积定律 轨道定律轨道定律 周期定律周期定律万有引力定律万有引力定律2GMmFr 牛顿运动定律牛顿运动定律32akT 2222GMmvmmrrTr t3t4Bt2t1A行星行星太阳太阳ba机械能守恒机械能守恒赤道平面轨道赤道平面轨道极地轨道极地轨道其它轨道其它轨道角速度角速度周期周期速度速度加速度加速度与轨道半径关系与轨道半径关系轨道半径轨道半径R中心天体半径中心天体半径R00020GMagR2GMagR21aR0000GMvR gRGMvRgR1vR300022RRTgGM322RRTgGM 3TR0300gGMRR 3gGMRR 31R 20GMmFR 引
2、引F引引mF向向202FmRT 向向20202GMmGmRTR mF引引F向向202cosFmRT 向向地面上物体随地球自转所需向心力只是地心引力极小一部分地面上物体随地球自转所需向心力只是地心引力极小一部分天上卫星绕地球转动所需向心力由全部地心引力提供!天上卫星绕地球转动所需向心力由全部地心引力提供!22mMmRMR mMRMRm mMMRLMmmRLMm ,mMmMvvRR mMvMvm mMaMam 模型特征:模型特征:故有故有之二:之二:角速度相同,即角速度相同,即之三:之三:两天体做圆周运动的向心力大小相等,两天体做圆周运动的向心力大小相等,之四:之四:之一:两天体做圆周运动的向心力
3、均为两天体间的万有引两天体做圆周运动的向心力均为两天体间的万有引力,大小相等,即力,大小相等,即模型规律:模型规律:ORmmMRMvMvm两颗相近的天体绕它们连线上的某两颗相近的天体绕它们连线上的某点(质心点(质心)以共同的角速度做匀速)以共同的角速度做匀速圆周运动圆周运动 .222GMmMmLLTMm 由由 32LTG Mm 之五:之五:双星系统动量守恒双星系统动量守恒GM m2mR 22RT 4G 3 3R2R4 2 2RT23GT 地球公转轨道平面地球公转轨道平面日DXQCh对北半球而言对北半球而言, ,在冬季过近日点在冬季过近日点, ,夏季过远日点夏季过远日点t3t4Bt2t1A行星行
4、星太阳太阳ba1122abvt avt b abvavbab abvv 如图所示为地球绕太阳运行示意图,图中椭圆表示地球公如图所示为地球绕太阳运行示意图,图中椭圆表示地球公转轨道,转轨道,Ch、Q、X、D分别表示中国农历节气中的春分、秋分、夏至、冬至时分别表示中国农历节气中的春分、秋分、夏至、冬至时地球所在的位置试说明,一年之内秋冬两季比春夏两季要少几天的原因地球所在的位置试说明,一年之内秋冬两季比春夏两季要少几天的原因 地球公转轨道平面地球公转轨道平面日日DXQCh由面积定律由面积定律: :321224T R gR 同步轨道半径设为同步轨道半径设为R1同步卫星轨道在影区的弧所对圆心角同步卫星
5、轨道在影区的弧所对圆心角2,有有11sinRR 因卫星在影区、不反射阳光而看不到的时间为因卫星在影区、不反射阳光而看不到的时间为tT 112RTg 由由2R 某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,试问,春分那天者,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,试问,春分那天(太阳光直射赤道)在日落(太阳光直射赤道)在日落12小时内有多长时间该观察者看不见此小时内有多长时间该观察者看不见此卫星?已知地球半径为卫星?已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为,地球表面处的重力加速度为g,地球自转地球自转周期为周期为
6、T,不考虑大气对光的折射,不考虑大气对光的折射R132124sinRgTT 极地卫星周期为极地卫星周期为hTnT每昼夜卫星经日照下的赤道的次数为每昼夜卫星经日照下的赤道的次数为322hRhTR g 每次应拍摄每次应拍摄3224R hRlnTg 侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,它的运行轨道距地面高度为它的运行轨道距地面高度为h,要使卫星在一天的时间内将地面上,要使卫星在一天的时间内将地面上赤道各处在日照条件下的全部情况全都拍摄下来,卫星在通过赤道赤道各处在日照条件下的全部情况全都拍摄下来,卫星在通过赤道上空时,卫星上的摄像机至少应拍摄地面上赤道
7、圆周的弧长是多少?上空时,卫星上的摄像机至少应拍摄地面上赤道圆周的弧长是多少?设地球半径为设地球半径为R,地面重力加速度为,地面重力加速度为g,地球自转的周期为,地球自转的周期为T.3201RhTTRh 故故222GMmmrTr 由由322210RhTRhT 知知022TT 321RhRh 卫星下方地面处于卫星下方地面处于东经东经3211180RhRh 0180移动卫星经半周期又通过赤道上空,此间地移动卫星经半周期又通过赤道上空,此间地球自转了球自转了角,有角,有 电视转播用的电视转播用的“地球同步卫星地球同步卫星”的轨道高度为的轨道高度为h,转动周期为转动周期为T0;卫星定位系统用的某;卫星
8、定位系统用的某“移动卫星移动卫星”沿通过地球的南沿通过地球的南北两极的圆形轨道运行,离地面高度为北两极的圆形轨道运行,离地面高度为H,地球半径为,地球半径为R0 该移该移动卫星连续两次通过地球北极点上空的时间间隔是多少?动卫星连续两次通过地球北极点上空的时间间隔是多少?该移动该移动卫星某时刻恰位于经度为卫星某时刻恰位于经度为0度的赤道上空,那么它下一次通过赤道上度的赤道上空,那么它下一次通过赤道上空时,下方地面的经度是多少?空时,下方地面的经度是多少? 要使一颗人造地球通讯卫星(同步卫星)能覆盖要使一颗人造地球通讯卫星(同步卫星)能覆盖赤道上东经赤道上东经75.0到东经到东经135.0之间的区
9、域,则卫星应定位在哪个之间的区域,则卫星应定位在哪个经度范围内的上空?地球半径经度范围内的上空?地球半径R = 6.37106m地球表面处的重力地球表面处的重力加速度加速度g = 9. 80m/s2 3020022RRTgR g2200324T R gR 44.2 10kmkm 2210322436006410104 解答解答同步轨道半径设为同步轨道半径设为R R同步同步, ,其覆盖经度范围的几何关系如图其覆盖经度范围的几何关系如图: :RR同步同步 116.37coscos01428.RR 同同步步 7581156 156 751350 18054 恰能覆盖东经恰能覆盖东经75的卫星定位的卫
10、星定位:恰能覆盖东经恰能覆盖东经135的卫星定位的卫星定位:1358154 读题读题同步轨道半径设为同步轨道半径设为R0:2020GMRR 由由302GMR 得得卫星在同步轨道的引力势能为卫星在同步轨道的引力势能为0pGMmER 同同动能:动能:2200GMmvmRR 由由002kGMmGMmGMmERhRR 空空3218kGMmRhGME 空空02kGMmER 同同卫星在空间站的引力势能为卫星在空间站的引力势能为pGMmERh 空空由机械能守恒:由机械能守恒: 地球质量为地球质量为M,半径为,半径为R,自转角速度为,自转角速度为,万有引力恒量,万有引力恒量为为G,如果规定物体在离地球无穷远处
11、势能为,如果规定物体在离地球无穷远处势能为0,则质量为,则质量为m的物体离地心距离为的物体离地心距离为r时,具有的万有引力势能可表示为可供航天员居住与进行科学实验的空间航天时,具有的万有引力势能可表示为可供航天员居住与进行科学实验的空间航天站离地面高度为站离地面高度为h,若在该空间站上直接发射一颗质量为,若在该空间站上直接发射一颗质量为m的小卫星,使其能到达的小卫星,使其能到达地球同步轨道并能在轨道上正常运行,则该卫星在离开空间站时必须具有多大的地球同步轨道并能在轨道上正常运行,则该卫星在离开空间站时必须具有多大的动能?动能? LMM(1)32222423222LMMLGGMNTLL 3312
12、MNL 根据对某一双星系统的光学测量确定,该双星系统中每个根据对某一双星系统的光学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是星体的质量都是M,两者间相距两者间相距L,它们正围绕两者连线的中点做圆周运动,它们正围绕两者连线的中点做圆周运动试试计算该双星系统的运动周期;计算该双星系统的运动周期;若实验上观测到运动周期为,且若实验上观测到运动周期为,且 ,为了为了解释两者的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在暗物质作为解释两者的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在暗物质作为一种简化的模型,我们假定在以这两个星体连线为直径的球体内均匀分布这种暗一种简化的模型,我们假定在以这两个星
13、体连线为直径的球体内均匀分布这种暗物质,而不考虑其它暗物质的影响,试根据这一模型和上述观察结果确定该星系物质,而不考虑其它暗物质的影响,试根据这一模型和上述观察结果确定该星系间这种暗物质的密度间这种暗物质的密度 1TTN:322LTGM 22222GMLMTL 由由F星F暗22GM mvmLL 黑黑(1)由(1)由353.6 10M 黑黑可可得得kgkg(2)(2) 天文学家根据观察宣布了下列研究成果,银河系天文学家根据观察宣布了下列研究成果,银河系中可能存在一个大中可能存在一个大“黑洞黑洞”,距黑洞,距黑洞60亿千米的星体以亿千米的星体以2000km/s的的速度绕其旋转,接近速度绕其旋转,接
14、近“黑洞黑洞”的所有物质即使速度等于光速也被的所有物质即使速度等于光速也被“黑洞黑洞”吸入,试计算吸入,试计算“黑洞黑洞”的质量和最大半径的质量和最大半径 2GMvcR黑黑逃逃max22GMRC 黑黑11351626.67 103.6 109 10 85.3 10 m m “大爆炸学说大爆炸学说”认为:宇宙是很久以前发生的一认为:宇宙是很久以前发生的一次大爆炸使聚集于某处的物质分离开来而成的,直到现在,这大爆次大爆炸使聚集于某处的物质分离开来而成的,直到现在,这大爆炸的炸的“碎片碎片”宇宙中的各星系仍在以不同的相对速率相互远宇宙中的各星系仍在以不同的相对速率相互远离观察表明:离我们越远的星系远
15、离我们飞去的速度越大例如,离观察表明:离我们越远的星系远离我们飞去的速度越大例如,牧夫座内一星云离我们银河系的距离为牧夫座内一星云离我们银河系的距离为2.74109Ly(Ly为为“光光年年”,而,而1 Ly=9.461015 m),它正以,它正以3.93107 m/s的速率飞离银河的速率飞离银河系若大爆炸后形成的各星系分别是以不同的速率从大爆炸前物质系若大爆炸后形成的各星系分别是以不同的速率从大爆炸前物质的聚集处沿各个方向匀速飞离,则在下列两种情况下求宇宙的年龄的聚集处沿各个方向匀速飞离,则在下列两种情况下求宇宙的年龄T 假设大爆炸后银河系与牧夫座的那个星云分别以速率假设大爆炸后银河系与牧夫座
16、的那个星云分别以速率V1和和V2沿相反方向飞离大爆炸前物质的聚集处;沿相反方向飞离大爆炸前物质的聚集处;假设大爆炸后银河系与假设大爆炸后银河系与牧夫座的那个星云分别以速率牧夫座的那个星云分别以速率V1和和V2沿夹角为沿夹角为的两个方向飞离在大的两个方向飞离在大爆炸前物质的聚集处爆炸前物质的聚集处 s s9157122.74 109.46 10(1)3.93 10sstvvv 相相a a8210 10 两天体分离速度成角度时,两天体分离速度成角度时,相对速度情况如图所示相对速度情况如图所示v1v2v相对相对s s91572.74 109.46 103.93 10stv 相相a a8210 10
17、M1M2CR6060 地、月在相互间的万有引力作用下,绕它们的连地、月在相互间的万有引力作用下,绕它们的连线上的一点线上的一点C做等角速度的转动太空城的首选位置在月球轨道上做等角速度的转动太空城的首选位置在月球轨道上与月球及地球等距的地方,如图所示这里,太空城在地、月引力与月球及地球等距的地方,如图所示这里,太空城在地、月引力共同作用下,相对于地、月均处于平衡试证明,太空城在这里所共同作用下,相对于地、月均处于平衡试证明,太空城在这里所受地、月引力的合力作用线指向受地、月引力的合力作用线指向 地球地球月球月球太空城太空城C设地球质量为设地球质量为MM1 1,月球质量为,月球质量为MM2 2 ,
18、地球与月球间距离为地球与月球间距离为R R,如图,如图122212121222cos60tan3()sin60GMGMMMRRGMGMMMRR 2122tan32MRRMMR 设太空城所受合力作用线与地、月连设太空城所受合力作用线与地、月连线的中垂线夹角为线的中垂线夹角为 ,太空城所在位置和,太空城所在位置和C C点的连线与中垂线夹角为点的连线与中垂线夹角为 ,则,则F1F2F 12123()MMMM 估算空间太阳能电站一昼夜间由于被估算空间太阳能电站一昼夜间由于被地球遮挡而不能发电的最长时间取地球本影长为地地球遮挡而不能发电的最长时间取地球本影长为地球半径的球半径的216倍,同步轨道高度为地
19、球半径的倍,同步轨道高度为地球半径的5.5倍倍日日地地卫星卫星 影影 110000coscosRRnRRtT RR0nR0m mi in n1111coscos2166.52460t 61min 估算估算从地球表面向火星发射火星控测器设地球从地球表面向火星发射火星控测器设地球和火星都在同一平面上绕太阳做圆周运动,火星轨道半径约为地球和火星都在同一平面上绕太阳做圆周运动,火星轨道半径约为地球轨道半径轨道半径R0的的1.5倍,简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步倍,简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步进行:第一步,在地球表面用火箭对探测器进行加速,使之获得足进行:第一步,在地球表面用火箭对
20、探测器进行加速,使之获得足够动能,从而脱离地球引力作用成为一个沿地球轨道运动的人造行够动能,从而脱离地球引力作用成为一个沿地球轨道运动的人造行星;第二步是在适当时刻点燃与探测器连在一起的火箭发动机,在星;第二步是在适当时刻点燃与探测器连在一起的火箭发动机,在短时间内对探测器沿原方向加速,使其速度增加到适当值,从而使短时间内对探测器沿原方向加速,使其速度增加到适当值,从而使得探测器沿着一个与地球轨道及火星轨道分别在长轴两端相切的半得探测器沿着一个与地球轨道及火星轨道分别在长轴两端相切的半个椭圆轨道正好射到火星上,如图甲当探测器脱离地球引力并沿个椭圆轨道正好射到火星上,如图甲当探测器脱离地球引力并
21、沿地球公转轨道稳定运行后,在某年地球公转轨道稳定运行后,在某年3月月1日零时测得探测器与火星之日零时测得探测器与火星之间的角距离为间的角距离为60,如图乙所示已知地球半径为:,如图乙所示已知地球半径为:Rr=6.4106 m;地球公转周期为:地球公转周期为:Te=365天,(时间计算仅需精确到天,(时间计算仅需精确到日)日)求出火星的公转周期和探测器沿半个椭圆轨道运动的时间;求出火星的公转周期和探测器沿半个椭圆轨道运动的时间;通过计算说明在何年何月何日点燃探测器上火箭发动机方能使探通过计算说明在何年何月何日点燃探测器上火箭发动机方能使探测器恰好落在火星表面?测器恰好落在火星表面? 331.51
22、.840; 1.251.400 解答解答飞船飞船太阳太阳地球地球火星火星地球地球探测器探测器o60甲甲乙乙由开三律由开三律:23323671.15eeeTRTTTR火火火火火火日日255t 日日233321.252511eeeeTRTTTRR 探探探探火火日日则探测器沿半椭圆运动时间为则探测器沿半椭圆运动时间为探测器沿半椭圆运动时间内火星通过的角度为探测器沿半椭圆运动时间内火星通过的角度为360255137671 则探测器开始进入椭圆轨道的位置应与火星的角距离成则探测器开始进入椭圆轨道的位置应与火星的角距离成43!36036017365671t 由由 38t 日日从从3月月1日探测器与火星的角
23、距离成日探测器与火星的角距离成60经经38天到天到4月月8日日时时成成 43读题读题v0bacde2012GMmEmvr0E 2dvGMr 0E bvGMr 0E 2evGMr 轨道与轨道与能量能量引力势引力势能能2012GMmEmvr 恒恒量量轨道与轨道与能量能量两个天体相互作用过程中,如果其它星系离它们很遥远,对它们的作两个天体相互作用过程中,如果其它星系离它们很遥远,对它们的作用可以忽略的话,这两个天体的总动量守恒,两个天体从相距很远到相互用可以忽略的话,这两个天体的总动量守恒,两个天体从相距很远到相互作用直到远离,它们的始末速度满足弹性碰撞的方程组,那么在它们相互作用直到远离,它们的始
24、末速度满足弹性碰撞的方程组,那么在它们相互作用的前后相对速度遵守作用的前后相对速度遵守“反射定律反射定律”,如果是一维方向上的,如果是一维方向上的“弹性碰弹性碰撞撞”,则相对速度等值反向若一个飞船向外喷气或抛射物体,则系统的,则相对速度等值反向若一个飞船向外喷气或抛射物体,则系统的动量守恒而机械能不守恒动量守恒而机械能不守恒 角动量角动量若作用在质点上的力对某定点的力矩为零,则质点对该定点的角动量保若作用在质点上的力对某定点的力矩为零,则质点对该定点的角动量保持不变,这就是质点的角动量守恒定律物体在受有心力作用而绕着中心天持不变,这就是质点的角动量守恒定律物体在受有心力作用而绕着中心天体运动,
25、或几个天体互相绕其系统质心运动时,由于有心力必过力心,对力体运动,或几个天体互相绕其系统质心运动时,由于有心力必过力心,对力心的力矩为零,故系统的角动量守恒即心的力矩为零,故系统的角动量守恒即 sinmvr 恒恒量量示例示例模型与模型与方法方法A1A2AnA3r1rnMm 物体只在引力作用下绕中心天体运行,其机械能守物体只在引力作用下绕中心天体运行,其机械能守恒引力是保守力,引力场是势场,在平方反比力场恒引力是保守力,引力场是势场,在平方反比力场中,质点的引力势能取决于其在有心力场中的位置中,质点的引力势能取决于其在有心力场中的位置在中心引力场中,在中心引力场中,m从从A A1 1移至无穷远处
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