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地球半径为R,地球附近的重力加速度为g
0
,则在离地面高度为h处的重力加速度是
[ ]
A.
B.
C.
D.
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我国发射的“嫦娥一号”探月卫星沿近似于圆形的轨道绕月飞行.为了获得月球表面全貌的信息,让卫星轨道平面缓慢变化.卫星将获得的信息持续用微波信号发回地球.设地球和月球的质量分别为M和m,地球和月球的半径分别为R和R
1
,月球绕地球的轨道半径和卫星绕月球的轨道半径分别为r和r
1
,月球绕地球转动的周期为T.假定在卫星绕月运行的一个周期内卫星轨道平面与地月连心线共面,求在该周期内卫星发射的微波信号因月球遮挡而不能到达地球的时间(用M、m、R、R
1
、r、r
1
和T表示,忽略月球绕地球转动对遮挡时间的影响).
附:解答本题可能用到的数学知识:
若sinθ=a,则θ=arcsina;若cosθ=b,则θ=arccosb.
图示是我国的“探月工程”向月球发射一颗绕月探测卫星“嫦娥一号”过程简图.月球探测计划“嫦娥工程”预计在2017年送机器人上月球,实地采样送回地球,为载人登月及月球基地选址做准备.设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船绕月球飞行,飞船上备有以下实验仪器:
A.计时表一只,B.弹簧秤一把,C.已知质量为m的物体一个,D.天平一只(附砝码一盒).
在飞船贴近月球表面时可近似看成绕月球做匀速圆周运动,宇航员测量出飞船在靠近月球表面的圆形轨道绕行N圈所用的时间为t.飞船的登月舱在月球上着陆后,遥控机器人利用所携带的仪器又进行了第二次测量,利用上述两次测量的物理量可出推导出月球的半径和质量.(已知万有引力常量为G),要求:
(1)说明机器人是如何进行第二次测量的?
(2)试推导用上述测量的物理量表示的月球半径和质量的表达式.
(3)若已知R
月
=
1
4
R
地
,g
月
=
1
6
g
地
,则近月卫星的运行速度约为近地卫星运行速度的多少倍?
由于地球在自转,因而在发射卫星时,利用地球的自转,可以尽量减少发射人造卫星时火箭所提供的能量,而且最理想的发射场地应该是地球的赤道附近.现假设某火箭的发射场地就在赤道上,为了尽量节省发射卫星时需的能量,那么:
(1)发射运行在赤道面上的卫星应该是由
向
转(横线上分别填东、西、南、北四个方向中的一个).如果某卫星的质量是2×10
3
kg,由于地球的自转使卫星具有了一定的初动能,求与地球没有自传相比较,火箭发射卫星时可节省的能量地大小.
(2)如果使卫星在地球赤道面的附近作匀速圆周运动,则火箭使卫星运行的速度相对于地面应达到多少?
(已知万有引力常量G=6.67×10
-11
N?m
2
/kg
2
,地球的半径为R=6.4×10
3
km,要求答案保留两位有效数字.)
(2008?揭阳二模)2005年10月11日9时整,我国成功地发射了“神舟”六号载人飞船,经过115小时32分的太空飞行,在完成预定任务后,飞船在内蒙古主着陆场成功着陆.
(1)飞船返回时,在接近大气层的过程中,返回舱与飞船最终分离.返回舱着陆是由三把伞“接力”完成的.先由返回舱放出一个引导伞,引导伞工作16s,返回舱的下降速度由180m/s减至80m/s.假设这段运动是垂直地面匀减速下降的,且已接近地面;返回舱的质量为3t.试求这段运动的加速度和引导伞对返回舱的拉力大小;(设该阶段返回舱自身所受的阻力不计)
(2)假定飞船在整个运动过程中是做匀速圆周运动,圆周轨道距地面高度为343km.试估算飞船一共绕地球飞行了多少圈(保留整数)?(已知地球半径R=6.36×10
6
m,地球表面附近处的重力加速度g=10m/s
2
,
0.77
≈0.88
,
3.24
≈1.8
0)
图示是我国的“探月工程”向月球发射一颗绕月探测卫星“嫦娥一号”过程简图.月球探测计划“嫦娥工程”预计在2017年送机器人上月球,实地采样送回地球,为载人登月及月球基地选址做准备.设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船绕月球飞行,飞船上备有以下实验仪器:
A.计时表一只,B.弹簧秤一把,C.已知质量为m的物体一个,D.天平一只(附砝码一盒).
在飞船贴近月球表面时可近似看成绕月球做匀速圆周运动,宇航员测量出飞船在靠近月球表面的圆形轨道绕行N圈所用的时间为t.飞船的登月舱在月球上着陆后,遥控机器人利用所携带的仪器又进行了第二次测量,利用上述两次测量的物理量可出推导出月球的半径和质量.(已知万有引力常量为G),要求:
(1)说明机器人是如何进行第二次测量的?
(2)试推导用上述测量的物理量表示的月球半径和质量的表达式.
(3)若已知R
月
=
R
地
,g
月
=
g
地
,则近月卫星的运行速度约为近地卫星运行速度的多少倍?
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