在牛頓發現萬有引力定律一百多年之后,卡文迪許首先精確測量了引力常量。在國際單位制中引力常量的單位是
A.N·kg2 | B.N·m2 |
C.N·kg2/m2 | D.N·m2/kg2 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
科學家在地球軌道外側發現了一顆繞太陽運行的小行星,經過觀測該小行星每隔t時間與地球相距最近,已知地球繞太陽公轉的半徑為R、公轉周期為T,設地球和小行星運行軌道都是圓軌道,萬有引力常量為G,由以上信息不能求出的物理量是
A.小行星的質量 | B.太陽的質量 |
C.小行星的公轉周期 | D.小行星的公轉軌道半徑 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
某同學在物理學習中記錄了一些與地球、月球有關的數據資料如下:地球半徑R=6400km,月球半徑r=1740km,地球表面重力加速度g0=9.80m/s2,月球表面重力加速度g′=1.56m/s2,月球繞地球中心轉動的線速度v=l km/s,月球繞地球轉動一周時間為T=27.3天,光速c=2.998×105km/s.1969年8月1日第一次用激光器向位于頭頂的月球表面發射出激光光束,經過約t=2.565s接收到從月球表面反射回來的激光信號,利用上述數據可估算出地球表面與月球表面之間的距離s,則下列方法正確的是( )
A.利用激光束的反射s=c·![]() |
B.利用v=![]() |
C.利用![]() ![]() ![]() |
D.利用![]() ![]() ![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
“嫦娥三號”任務是我國探月工程“繞、落、回”三步走中的第二步,“嫦娥三號”分三步實現了在月球表面平穩著陸。一、從100公里×100公里的繞月圓軌道上,通過變軌進入100公里×15公里的繞月橢圓軌道;二、著陸器在15公里高度開啟發動機反推減速,進入緩慢的下降狀態,到100米左右著陸器懸停,著陸器自動判斷合適的著陸點;三、緩慢下降到距離月面4米高度時無初速自由下落著陸。下圖是“嫦娥三號”飛行軌道示意圖(懸停階段示意圖未畫出)。下列說法錯誤的是( )
A.“嫦娥三號”在橢圓軌道上的周期小于圓軌道上的周期 |
B.“嫦娥三號”在圓軌道和橢圓軌道經過相切點時的加速度相等 |
C.著陸器在100米左右懸停時處于失重狀態 |
D.著陸瞬間的速度一定小于9m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
火星表面特征非常接近地球,可能適合人類居住。2010年,我國志愿者王躍參與了在俄羅斯進行的“模擬登火星”實驗活動。已知火星半徑是地球半徑的,質量是地球質量的
,自轉周期也基本相同。地球表面重力加速度是g,若王躍在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自轉影響的條件下,下述分析正確的是
A.王躍在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的![]() |
B.火星表面的重力加速度是![]() |
C.火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的![]() |
D.王躍在火星上向上跳起的最大高度是![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
假如一做勻速圓周運動的人造衛星的軌道半徑增大到原的2倍,仍做勻速圓周運動,則:( )
A.根據公式,可知衛星的線速度將增大到原的2倍
B.根據公式F=, 可知衛星所需的向心力將減小到原的
C.根據公式F=,可知地球提供的向心力將減小到原的
D.根據上述B、C中給出的公式,可知衛星運動的線速度減小到原的
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2012年6月15日,“蛟龍號”載人潛水器在西太平洋進行第一次下潛試驗,最大下潛深度約為6.4km。假設地球是一半徑R=6400km、質量分布均勻的球體。已知質量分布均勻的球殼對殼內物體的引力為零。則“蛟龍號”在最大下潛深度處的重力與海面上的重力之比約為
A.999/1000 | B.1001/1000 |
C.10002/9992 | D.10012/10002 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
設地球的半徑為R,地球表面重力加速度為g,月球繞地球公轉周期為T,玉兔號月球車所拍攝的月面照片從月球以電磁波形式發送到北京航天飛行控制中心所用時間約為(真空中的光速為c,月地距離遠大于地球半徑)( 。
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖,a、b、c是在地球大氣層外同一平面內圓形軌道上運動的三顆衛星,則( )
A.b、c的角速度相等,且大于a的角速度 |
B.b、c的周期相等,且大于a的周期 |
C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 |
D.b、c的線速度大小相等,且小于a的線速度 |
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