衛星1和衛星2在同一軌道上繞地球做勻速圓周運動,圓心為O,軌道半徑為r,某時刻兩顆衛星分別位于軌道上的A、B兩位置,兩衛星與地心O連線間的夾角為60°,如圖所示,若衛星均沿順時針方向運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛星間的相互作用力,下列判斷正確的是( )
A.這兩顆衛星的加速度大小均為
B.衛星1由A第一次運動到B所用的時間為
C.衛星1向后噴氣就一定能追上衛星2
D.衛星1由A運動到B的過程中,萬有引力對它做正功
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2013年6月13日,神州十號與天宮一號成功實現自動交會對接。假設神州十號與天宮一號都在各自的軌道上做勻速圓周運動。已知引力常量為G,下列說法正確的是( )
A.由神州十號運行的周期和軌道半徑可以求出地球的質量 |
B.由神州十號運行的周期可以求出它離地面的高度 |
C.若神州十號的軌道半徑比天宮一號大,則神州十號的周期比天宮一號小 |
D.漂浮在天宮一號內的宇航員處于平衡狀態 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
按照我國月球探測活動計劃,在第一步“繞月”工程圓滿完成任務后,將開展第二步“落月”工程,預計在2013年前完成。假設月球半徑為R,月球表面的重力加速度為g0。如圖所示,飛船沿距月球表面高度為3R的圓形軌道Ⅰ運動,到達軌道的A點,點火變軌進入橢圓軌道Ⅱ,到達軌道Ⅱ的近月點B再次點火進入近月軌道Ⅲ繞月球做圓周運動。下列判斷正確的是( 。
A.飛船在軌道Ⅰ上的運行速率v=![]() |
B.飛船在軌道Ⅲ繞月球運動一周所需的時間為2π![]() |
C.飛船在A點點火變軌的瞬間,速度增加 |
D.飛船在A點的線速度小于在B點的線速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
關于人造地球衛星的說法中正確的是
A.可以發射一顆周期為60分鐘的人造地球衛星 |
B.所有的同步衛星的高度和速率都是一定的,且它們可以在地球上空不同的軌道上運行 |
C.欲使某顆衛星的周期比預計的周期增大到原來的2倍,可使軌道半徑變為原來預算的軌道半徑的![]() |
D.欲使衛星的周期比預計的周期增大到原來的2倍,可使原來的軌道半徑不變,使速率減小到原來預計的![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2012年8月25日23時27分,經過77天的飛行,“嫦娥二號”在世界上首次實現從月球軌道出發,受控準確進入距離地球約150萬公里遠的太陽與地球引力平衡點——拉格朗日L2點的環繞軌道。拉格朗日L2點位于太陽與地球連線的延長線上,“嫦娥二號”位于該點,在幾乎不消耗燃料的情況下與地球同步繞太陽做圓周運動,下列說法正確的是
A.“嫦娥二號”在該點處于平衡狀態 |
B.“嫦娥二號”需要的向心力僅由太陽提供 |
C.“嫦娥二號”運動的周期等于地球的周期 |
D.“嫦娥二號”如果想到離太陽更遠的深空進行探測必須繼續加速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,如果把水星和金星繞太陽的運動視為勻速圓周運動,從水星與金星在一條直線上開始計時,若天文學家測得在相同時間內水星轉過的角度為θ1,金星轉過的角度為θ2(θ1、θ2均為銳角),則由此條件可求得( 。
A.水星和金星繞太陽運動的周期之比 |
B.水星和金星的密度之比 |
C.水星和金星到太陽中心的距離之比 |
D.水星和金星繞太陽運動的向心加速度大小之比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
甲、乙為兩顆地球衛星,其中甲為地球同步衛星,乙的運行高度低于甲的運行高度,兩衛星軌道均視為圓軌道,以下判斷正確的是( )
A.甲在運行時能經過地球北極的正上方 |
B.甲的周期大于乙的周期 |
C.甲的向心加速度小于乙的向心加速度 |
D.乙的速度大于第一宇宙速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
宇宙中,兩顆靠得比較近的恒星,只受到彼此之間的萬有引力作用互相繞轉,稱之為雙星系統,設某雙星系統繞其連線上的O點做勻速圓周運動,如題圖所示.若AO<OB,則
A.雙星的總質量一定,轉動周期越小,雙星之間的距離就越小 |
B.星球A的向心力一定大于B的向心力 |
C.星球A的質量一定小于B的質量 |
D.星球A的線速度一定大于B的線速度 |
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