19.有人設(shè)想:可以在飛船從運行軌道進入返回地球程序時,借飛船需要減速的機會,發(fā)射一個小型太空探測器,從而達到節(jié)能的目的.如圖所示,飛船在圓軌道Ⅰ上繞地球飛行,其軌道半徑為地球半徑的3倍.當飛船通過軌道Ⅰ的A點時,飛船上的發(fā)射裝置短暫工作,將探測器沿飛船原運動方向射出,并使探測器恰能完全脫離地球的引力范圍,即到達距地球無限遠時的速度恰好為零,而飛船在發(fā)射探測器后沿橢圓軌道Ⅱ向前運動,其近地點B到地心的距離近似為地球半徑R.以上過程中飛船和探測器的質(zhì)量均可視為不變.已知地球表面的重力加速度為g.
若規(guī)定兩質(zhì)點相距無限遠時引力勢能為零,則質(zhì)量分別為M、m的兩個質(zhì)點相距為r時的引力勢能為-GMm/r,式中G為引力常量.飛船沿軌道Ⅰ和軌道Ⅱ的運動過程,以及探測器被射出后的運動過程中,其動能和引力勢能之和保持不變.
(1)若飛船的總質(zhì)量為M0,求將其送入圓形軌道Ⅰ至少需要消耗多少能量(不考慮地球自轉(zhuǎn)的影響);
(2)由開普勒第二定律可知,飛船沿橢圓軌道Ⅱ運動過程中,通過A點與B點的速度大小與這兩點到地心的距離成反比.若飛船與探測器的質(zhì)量之比為2:1,則探測器完全脫離地球的引力后,繼續(xù)做宇宙航行的速度多大?

分析 (1)將其送入圓形軌道Ⅰ至少需要消耗的能量轉(zhuǎn)化為其動能和勢能,分別計算在軌道1上時的動能和勢能,求和即得結(jié)果,
(2)飛船沿橢圓軌道Ⅱ運動過程中,通過A點與B點的速度大小與這兩點到地心的距離成反比,再由質(zhì)量之比和動量定理求解分離速度,結(jié)合能量守恒計算飛船最后的速度.

解答 解:(1)飛船的總質(zhì)量為M0,在軌道1上運行時,由萬有引力提供向心力得:$G\frac{{M}_{0}{M}_{地}}{({3R)}^{2}}={M}_{0}\frac{{v}_{0}^{2}}{3R}$,解得:${v}_{0}^{2}=\frac{G{M}_{地}}{3R}=\frac{g{R}^{2}}{3R}=\frac{gR}{3}$,此時的動能:$△{E}_{K}=\frac{1}{2}{M}_{0}{v}_{0}^{2}=\frac{1}{6}{M}_{0}gR$
若規(guī)定兩質(zhì)點相距無限遠時引力勢能為零,則質(zhì)量分別為M、m的兩個質(zhì)點相距為r時的引力勢能為-GMm/r,可知,飛船在A點時的勢能:${E}_{PA}=-\frac{G{M}_{0}{M}_{地}}{3R}=-\frac{1}{3}{M}_{0}gR$同理:在B點的勢能:${E}_{PB}=-\frac{G{M}_{0}{M}_{地}}{R}=-{M}_{0}gR$,則A到B變化的勢能為:$△{E}_{P}=-\frac{1}{3}{M}_{0}gR+{M}_{0}Rg=\frac{2}{3}{M}_{0}gR$,故將其送入圓形軌道Ⅰ至少需要消耗的能量為:$E=△{E}_{K}+△{E}_{P}=\frac{5}{6}{M}_{0}gR$
(2)設(shè)發(fā)射探測器后飛船在A點的速度為vA,運動到B點的速度為vB,飛船質(zhì)量為m1,飛行器的質(zhì)量為m2,因其運動過程中動能和引力勢能之和保持不變,所以有$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{A}^{2}-\frac{GM{m}_{1}}{3R}=\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{B}^{2}-\frac{GM{m}_{1}}{R}$①,因飛船通過A點與B點的速度大小與這兩點到地心的距離成反比,即RvB=3RvA②,聯(lián)立①②,結(jié)合gR2=GM,解得:${v}_{A}=\sqrt{\frac{1}{6}gR}$,
對于飛船發(fā)射探測器的過程,根據(jù)動量守恒定律有 (m1+m2)v0=m1vA+m2v',又因為:m1:m2=2:1,解得:$v′=\sqrt{3gR}-\sqrt{\frac{2}{3}gR}$
則探測器完全脫離地球的引力后,繼續(xù)做宇宙航行的速度為v,因其運動過程中動能和引力勢能之和保持不變,所以探測器剛好脫離地球引力勢能為零應(yīng)滿足:$\frac{1}{2}{m}_{2}v{′}^{2}-\frac{GM{m}_{2}}{3R}=\frac{1}{2}{m}_{2}{v}^{2}$,解得:$v=\sqrt{(3-2\sqrt{2})gR}$;
答:(1)將其送入圓形軌道Ⅰ至少需要消耗能量為$\frac{5}{6}{M}_{0}gR$;
(2)探測器完全脫離地球的引力后,繼續(xù)做宇宙航行的速度為$\sqrt{(3-2\sqrt{2})gR}$;

點評 本題第1問需要明確消耗的能量轉(zhuǎn)化為其動能和勢能,第二問中通過飛船的能量守恒和整體的動量定理的應(yīng)用,求解分離速度,關(guān)鍵在于探測器完全脫離地球的引力后,繼續(xù)做宇宙航行時的勢能為零,利用能量守恒求解即可.

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A.L1、L3兩燈都變亮,L2燈變暗B.L1、L3兩燈都變暗,L2燈變亮
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(1)可求得,從t2到t5時間內(nèi),重力勢能減少量△Ep=1.00J,動能增加量△Ek=0.994J.
(結(jié)果可保留三位有效數(shù)字)
(2)比較(1)中計算的△Ek出的略小于△Ep的大小,造成這種結(jié)果的原因可能是BD
A、當?shù)氐闹亓铀俣葘嶋H大于9.80m/s2  
B、空氣阻力對小鋼球做負功
C、頻閃儀閃光周期實際略大于0.10s   
D、頻閃儀閃光周期實際略小于0.10s.

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