18.飛船沿半徑為R的圓周繞地球運動,其周期為T.如果飛船要返回地面,可在軌道上的某一點A處,將速率降低到適當數(shù)值,從而使飛船沿著以地心為焦點的橢圓軌道運動,橢圓軌道和地球表面在B點相切,如圖所示,如果地球半徑為R0,求:
(1)飛船由A點到B點所需的時間;
(2)飛船在橢圓軌道上運動時,通過A、B兩點時速率之比.

分析 (1)根據(jù)開普勒第三定律,結合橢圓軌道半長軸的大小,求出飛船在橢圓軌道上的周期,從而求出飛船由A點到B點所需的時間.
(2)根據(jù)開普勒第二定律即可求出.

解答 解:(1)根據(jù)題意得橢圓軌道的半長軸r=$\frac{{R+R}_{0}}{2}$.
根據(jù)開普勒第三定律得,$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=$\frac{{r}^{3}}{{T′}^{2}}$,
因為r=$\frac{{R+R}_{0}}{2}$,解得T′=$\sqrt{{(\frac{{R+R}_{0}}{2R})}^{3}}$T.
則飛船由A點到B點的運動時間t=$\frac{T′}{2}$=$\frac{1}{2}$$\sqrt{{(\frac{{R+R}_{0}}{2R})}^{3}}$T.
(2)飛船位于A點時,設角速度為ωA,飛船在A點的速率:vAA•R
飛船在B點的速率:vBB•R0
則經(jīng)過時間t,飛船與地球球心之間的連線掃過的面積:$S=\frac{1}{2}θ•{R}^{2}=\frac{1}{2}{ω}_{A}•t{R}^{2}$
同理,在B點:$S=\frac{1}{2}β•{R}_{0}^{2}=\frac{1}{2}{ω}_{B}t•{R}_{0}^{2}$
可得:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\frac{\frac{2S}{t{R}^{2}}•R}{\frac{2S}{t{R}_{0}^{2}}•{R}_{0}}$=$\frac{{R}_{0}}{R}$
答:(1)飛船由A點到B點所需的時間是$\frac{1}{2}$$\sqrt{{(\frac{{R+R}_{0}}{2R})}^{3}}$T.
(2)飛船在橢圓軌道上運動時,通過A、B兩點時速率之比是$\frac{{R}_{0}}{R}$.

點評 由題目的描述,飛船由A點到B點所需的時間應是橢圓軌道的半個周期.關鍵掌握開普勒第三定律,并能靈活運用.

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