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如图所示a是地球赤道上的一点,t=0时刻在a的正上空有b、c、d三颗轨道均位于赤道平面的地球卫星,这些卫星绕地球做匀速圆周运动的运行方向均与地球自转方向(顺时针转动)相同,其中c是地球同步卫星.设卫星b绕地球运行的周期为T,则在t=
时刻这些卫星相对a的位置最接近实际的是选项图中的( )
T |
4 |
A、 |
B、 |
C、 |
D、 |
练习册系列答案
相关题目
“神舟十号”飞船绕地球的运行可视为匀速圆周运动,其轨道高度距离地面约340km,则关于飞船的运行,下列说法中正确的是( )
A、飞船处于平衡状态 | B、地球对飞船的万有引力提供飞船运行的向心力 | C、飞船运行的速度大于第一宇宙速度 | D、飞船运行的加速度大于地球表面的重力加速度 |
在浩瀚的宇宙中,半数以上的恒星都是双星.如图所示,A、B两颗恒星在相互之间的万有引力的作用下,绕其连线上的某点做匀速圆周运动,若两颗恒星的质量之比为mA:mB=2:1,则恒星A、B做圆周运动的( )
A、半径之比为1:2 | B、角速度之比为2:1 | C、向心力之比为4:1 | D、线速度之比为1:4 |
2014年3月8日,“马航”一架飞往北京的飞机与地面失去联系.人们根据赤道上同步卫星接收到的该飞机飞行时发出的“握手”电磁波信号频率的变化,利用电磁渡的多普勒效应,确定了该飞机是在向南航线而非向北航线上失踪、井最终在南印度洋坠毁的.若该飞机发出的“握手”电磁波信号频率为fo,且飞机黑匣子能够在飞机坠毁后发出37.5MHz的电磁波信号,则以下说法正确的是( )
A、飞机由北向正南方向飞向赤道的过程中,同步卫星接收到的“握手”电磁波频率小于fo | B、飞机由北向正南方向飞向赤道的过程中,同步卫星接收到的“握手”电磁波频率大于fo | C、黑匣子发出的电磁波信号在由海水传到空气中时,频率将变大 | D、黑匣子发出的电磁渡信号在由海水传到空气中时,波长将变长 |
一直地球的第一宇宙速度为v,若地球质量是月球质量的p倍,地球半径是月球半径的q倍,则月球的第一宇宙速度为( )
A、v
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B、v
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C、v
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D、
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2011年12月27日,我国正式宣布北斗卫星导航系统试运行启动,标志着我国自主卫星导航产业发展进入了崭新的发展阶段,发射北斗卫星导航系统中的同步卫星,一般都要采用变轨道发射的方法:卫星首先进入停泊轨道(圆形轨道),当卫星穿过赤道平面A时点火,卫星进入转移轨道(椭圆轨道),当卫星达到远地点B时再次点火,进入静止轨道(同步轨道).则下列说法正确的是( )
A、变轨前后卫星的机械能相等 | B、卫星在同步轨道运行的周期比地球的自转周期小 | C、卫星在同步轨道运行的速度比在圆形轨道时大 | D、同步卫星的角速度与静止在赤道上物体的角速度大小相同 |
图甲是一台小型发电机的构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势e随时间t变化的正弦规律图象如图乙所示.发电 机线圈的内电阻不计,外接灯泡的电阻为12Ω.则( )
A、在t=0.01s时刻,穿过线圈的磁通量为零 | ||
B、电压表的示数为6
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C、灯泡消耗的电功率为3W | ||
D、若其它条件不变,仅将线圈的转速提高一倍,则线圈电动势的表达式e=12
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“嫦娥三号”大约在距离月球表面15km处开始降落,使用变推力发动机,依靠自主控制,经过了主减速段、调姿段、接近段、悬停段等几个阶段.在距离月面100m高度时,探测器进行短暂的悬停,之后“嫦娥三号”在反推火箭的作用下继续慢慢下降,直到离月面4m高时再度悬停.此时,关掉反冲发动机,探测器实施自由下落,完美着陆月球虹湾地区.整个运行轨迹如图所示.下列说法正确的是( )
A、“嫦娥三号”在整个落月过程中相对于月球的机械能减少 | B、“嫦娥三号”处于悬停段时相对于月球的加速度为零 | C、“嫦娥三号”从距离月面100m高度悬停处缓慢下降到距月面4m高再度悬停过程中,合外力做功为零 | D、“嫦娥三号”关闭发动机自由下落到月面的时间约为0.9s |