在早期的反衛星試驗中,攻擊攔截方式之一是快速上升式攻擊,即“攔截器”被送入與“目標衛星”軌道平面相同而高度較低的追趕軌道,然后通過機動飛行快速上升接近目標將“目標衛星”摧毀。圖為追趕過程軌道示意圖。下列敘述正確的是( )
A.圖中A是“目標衛星”,B是“攔截器” |
B.“攔截器”和“目標衛星”的繞行方向為圖中的順時針方向 |
C.“攔截器”在上升的過程中重力勢能會增大 |
D.“攔截器”的加速度比“目標衛星”的加速度小 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
關于地球的第一宇宙速度,下列說法正確的是
A.它是人造地球衛星在近地圓軌道繞地球運行的速度 |
B.它是人造地球衛星在同步圓軌道繞地球運行的速度 |
C.第一宇宙速度是人造地球衛星的最小運行速度 |
D.第一宇宙速度是人造地球衛星的最小發射速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
若某人造地球衛星的軌道半徑縮小到原來的1/3,仍作勻速圓周運動,則:
A.根據公式![]() |
B.根據公式![]() |
C.根據公式![]() |
D.根據上述B和C選項中給出的公式,可知衛星運動的線速度將增大到原來的![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2013年12月2日凌晨2時17分,“嫦娥三號”由“長征三號乙”運載火箭成功送入太空,經過一系列的調控和變軌,“嫦娥三號”最終順利降落在月球表面,如圖所示.“嫦娥三號”在地月轉移軌道調整后進入環月圓形軌道,進一步調整后進入環月橢圓軌道,有關“嫦娥三號”下列說法不正確的是
A.飛船在環繞月球的橢圓軌道上時B處的加速度等于在圓軌道上時B處的加速度 |
B.在地球上的發射速度一定大于第二宇宙速度 |
C.從軌道上近月點C飛行到月面著陸點D,飛船最后著落過程處于超重狀態 |
D.飛船在環繞月球的圓軌道上B處須點火減速才能進入橢圓軌道 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
長期以來“卡戎星(Charon)”被認為是冥王星唯一的衛星,它的公轉軌道半徑r1=19600km,公轉周期T1=6.39天。2006年3月,天文學家新發現兩顆冥王星的小衛星,其中一顆的公轉軌道半徑r2=48000km,則它的公轉周期T2最接近于( )
A.15天 | B.25天 | C.35天 | D.45天 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2013年12月2日1時30分,我國成功發射了“嫦娥二號”探月衛星,12月6日17時47分順利進入環月軌道.若該衛星在地球、月球表面的重力分別為G1、G2,已知地球半徑為R1,月球半徑為R2,地球表面處的重力加速度為g,則
A.月球表面處的重力加速度為![]() |
B.月球與地球的質量之比為![]() |
C.衛星沿近月球表面軌道上做勻速圓周運動的周期為![]() |
D.月球與地球的第一宇宙速度之比為![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
a、b、c、d四顆地球衛星,a還未發射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,向心加速度為a1,b處于地面附近近地軌道上正常運動速度為v1,c是地球同步衛星離地心距離為r,運行速率為v2,加速度為a2,d是高空探測衛星,各衛星排列位置如圖2,地球的半徑為R則有 ( ).
A.a的向心加速度等于重力加速度g |
B.d的運動周期有可能是20小時 |
C.![]() |
D.![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
英國《新科學家(New Scientist)》雜志評選出了2008年度世界8項科學之最,在XTEJ1650-500雙星系統中發現的最小黑洞位列其中,若某黑洞的半徑R約45km,質量M和半徑R的關系滿足(其中
為光速,
為引力常量),則該黑洞表面重力加速度的數量級為
A.1010 m/s2 | B.1012 m/s2 |
C. 1011 m/s2 | D.1013 m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
把水星和金星繞太陽的運動視為圓周運動。從水星與金星和太陽在一條直線上開始計時,若測得在相同時間內水星、金星轉過的角度分別為θ1、θ2(均為銳角),則由此條件可求得水星和金星
A.質量之比 |
B.到太陽的距離之比 |
C.繞太陽的動能之比 |
D.受到的太陽引力之比 |
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