题目内容
如图所示,某探月卫星在月球同步轨道上运行,此时其动能Ek1,周期T1;控制它进行变轨,最终进入贴近月球表面的圆轨道做匀速圆周运动,此时其动能为Ek2,圆周T2;则
为( )
T1 |
T2 |
A、
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B、
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C、
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D、
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练习册系列答案
相关题目
我国自主研制的“嫦娥三号”,携带“玉兔”月球车已于2013年12月2日1时30分在西昌卫星发射中心发射升空,为了在既定时间、既定地点准确着陆,“嫦娥三号”需要进行约8天的绕月飞行,设“嫦娥三号”绕月匀速飞行的轨道半径为R,已知月球质量为m月,引力常量为G,以下说法正确的是( )
A、“嫦娥三号”绕月飞行速度为
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B、“嫦娥三号”绕月飞行角速度为
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C、“嫦娥三号”绕月飞行加速度为
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D、“嫦娥三号”绕月飞行周期为2π
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欧洲南方天文台发布消息称,科学家在太阳系附近发现三颗适宜生命繁衍的“超级地球”,这三颗行星都围绕着天蝎座的一颗名为“格利泽667C的恒星运行.其中两颗“超级地球”甲和乙的公转周期分别是28天和39天,假设“超级地球”绕“格利泽667C做匀速圆周运动不考虑“超级地球”间的万有引力及其他星球对他们的影响,根据以上信息可以判断( )
A、“超级地球”甲的质量大于“超级地球”乙的质量 | B、“超级地球”甲的轨道半径大于“超级地球”乙的轨道半径 | C、“超级地球”甲的加速度大于“超级地球”乙的加速度 | D、“超级地球”甲和乙两次相距最近的最短时间间隔约为99天 |
火星是位于地球轨道外侧的第一颗行星,它的质量约为地球质量的
,直径约为地球直径的
.公转周期约为地球公转周期的2倍.在2013年出现火星离地球最近、发射火星探测器最佳的时段.以下说法正确的是(可认为地球与火星都绕太阳做匀速圆周运动)( )
1 |
10 |
1 |
2 |
A、火星表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的0.4倍 | ||||
B、火星的第一宇宙速度约是地球第一宇宙速度的
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C、火星公转轨道半径约是地球公转轨道半径的2倍 | ||||
D、下一个最佳发射期,最早要到2017年 |
发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.则以下说法正确的是( )
A、要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在椭圆轨道2的近地点Q和远地点P分别点火加速一次 | B、由于卫星由圆轨道1送入圆轨道3被点火加速两次,则卫星在圆轨道3上正常运行速度要大于在圆轨道1上正常运行的速度 | C、卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而在远地点P的速度一定小于7.9km/s | D、卫星在椭圆轨道2上经过P点时的加速度等于它在圆轨道3上经过P点时的加速度 |
神舟八号飞船绕地球作匀速圆周运动时,飞行轨道在地球表面的投影如图所示,图中标明了飞船相继飞临赤道上空所对应的地面的经度.设神舟八号飞船绕地球飞行的轨道半径为r1,地球同步卫星飞行轨道半径为r2.则
等于( )
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A、1:24 | B、1:26 |
C、1:256 | D、1:210 |
如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),则以下说法中不正确的是( )
A、感应电流所做的功为2mgd | ||
B、线圈下落的最小速度一定为
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C、线圈下落的最小速度可能为
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D、线圈进入磁场和穿出磁场的过程比较,所用的时间不一样 |
如图甲所示,传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持一定的速度v运行.现把一质量为m=2kg的小物块从皮带的低端A点以初速度v0滑上传送带又滑回低端,其在传送带上运动的v-t图如图乙所示(规定沿斜面向上方向为正),则( )
A、传送带以4m/s速度逆时针转动 | B、小物块在传送带上向下运动的过程中机械能一直在减少 | C、小物块在t=1.96s时刻又回到A点 | D、小物块上升过程中与传送带摩擦产生的热量为60J |
如图所示,离地H高处有一个质量为m的物体,给物体施加一个水平方向的作用力F,已知F随时间的变化规律为:F=F0-kt(以向左为正,F0、k均为大于零的常数),物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为μ,且μF0>mg.t=0时,物体从墙上静止释放,若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑
后脱离墙面,此时速度大小为
,最终落在地面上.则下列关于物体的运动说法正确的是( )
H |
2 |
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2 |
A、当物体沿墙壁下滑时,物体先加速再做匀速直线运动 | ||
B、物体从脱离墙壁到落地之前的运动轨迹是一段直线 | ||
C、物体克服摩擦力所做的功W=
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D、物体与墙壁脱离的时刻为t=
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