【題目】兩艘相同的宇宙飛船分別用隨飛船攜帶的火箭發(fā)動機從環(huán)繞地球運轉(zhuǎn)的空間站發(fā)射出來,飛船恰好能逃離太陽系,飛船恰好能落向太陽的中心.若火箭工作時間相同,試證飛船比飛船需要有更大功率的火箭.假設地球圍繞太陽運動的軌道為圓形,忽略空間站與地球的相對速度,忽略火箭噴發(fā)的燃料質(zhì)量.

【答案】證明見解析

【解析】

飛船的質(zhì)量均記為,地球繞太陽運動速度記為,地球與太陽相距,太陽質(zhì)量記為.因忽略空間站與地球的相對速度,空間站相對太陽的速度也為,為使恰好能逃離太陽系,要求它的總機械能為零.假設火箭工作后使的速度為,則有

.

節(jié)省的方法是讓飛船順著原空間站運動方向發(fā)射,故發(fā)射的附加速度即為上式中,可以求得

,

即有.

被發(fā)射后,僅當它的切向速度降為零時才能恰好落向太陽的中心,為節(jié)省起見可讓徑向速度為零.可見為反向發(fā)射,發(fā)射的附加速度為.

為使、各有附加速度、,發(fā)動機需做功,而做功的計算必須在某參考系中進行.考慮到需要應用動量守恒及功能關系,應選取慣性系進行計算.

先取空間站未發(fā)射前,與它一起以速度運動的慣性系,因很大,故在一段不太長的時間內(nèi)可近似處理為慣性系.通?臻g站質(zhì)量,不必考慮飛船發(fā)射前后的變化.系中,發(fā)射的前后系統(tǒng)動量守恒式為

,

其中發(fā)射后噴出的燃氣使空間站獲得的相對系的速度.

火箭做功便為,

計算可得.

同樣可算得,在系中飛船的火箭做功量為

.

,故,發(fā)射時間相同的條件下,發(fā)射功率的大小關系便為,即需要有更大功率的火箭.

若改取太陽作慣性系,則必須注意中火箭做功并不是.在此系中,發(fā)射前后的動量守恒關系為

,

其中為空間站相對太陽的末速度.

由上式可得

中火箭做功為

,

整理得.

可見,.

同樣可導得中火箭做功也為

,

.

所得結(jié)論與在系中所得結(jié)論一致.

對于不同的系統(tǒng),物體的動能與勢能并不一定是相同的,轉(zhuǎn)換系統(tǒng)時,必然對應著動能與勢能的相應轉(zhuǎn)化.

我們在發(fā)射衛(wèi)星或研究太空的飛行體時,通常都會涉及發(fā)射體從一個星球系統(tǒng)向另一個星球系統(tǒng)過渡的情況,如發(fā)射體從地球系統(tǒng)到太陽系統(tǒng),或從地球系統(tǒng)到月球系統(tǒng),如從能量的角度來考查對象的規(guī)律特征,都存在著不同系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)化問題,這一點往往被同學們忽視或感到迷惑不解的.其實,只要明白,動能是與速度相關的,而選擇不同的參照系,物體的運動速度便不相同,其動能自然不再相同,而勢能是物體間相互作用的能量,選擇不同的系統(tǒng),其作用情況不同,那么,其勢能也是不相同的,這樣,解題時自然也就不會再迷惑.

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2)當電子束沿環(huán)形磁場運動時,為了使電子束每繞一圈有四個聚焦點(圖中的粗黑點),即每繞過周長聚焦一次,則B的大小為多大?(注:考慮電子軌道時,可忽略磁場B的彎曲)

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