题目内容
在早期的反卫星试验中,攻击拦截方式之一是快速上升式攻击,即“拦截器”被送入与“目标卫星”轨道平面相同而高度较低的追赶轨道,然后通过机动飞行快速上升接近目标将“目标卫星”摧毁。图为追赶过程轨道示意图。下列叙述正确的是( )![]()
| A.图中A是“目标卫星”,B是“拦截器” |
| B.“拦截器”和“目标卫星”的绕行方向为图中的顺时针方向 |
| C.“拦截器”在上升的过程中重力势能会增大 |
| D.“拦截器”的加速度比“目标卫星”的加速度小 |
BC
解析试题分析:拦截卫星的高度要比目标卫星的高度低,所以A是拦截器,B是目标卫星,A错误;由于拦截器轨道低,速度大,应落后目标卫星,绕行方向应为图中的顺时针方向,B正确;拦截器在上升过程中要克服重力做功,所以重力势能增大,C正确;根据公式
可知拦截器的加速度比目标卫星的加速度大,D错误;
考点:考查了万有引力定律得应用
关于地球的第一宇宙速度,下列说法正确的是
| A.它是人造地球卫星在近地圆轨道绕地球运行的速度 |
| B.它是人造地球卫星在同步圆轨道绕地球运行的速度 |
| C.第一宇宙速度是人造地球卫星的最小运行速度 |
| D.第一宇宙速度是人造地球卫星的最小发射速度 |
若某人造地球卫星的轨道半径缩小到原来的1/3,仍作匀速圆周运动,则:
| A.根据公式 |
| B.根据公式 |
| C.根据公式 |
| D.根据上述B和C选项中给出的公式,可知卫星运动的线速度将增大到原来的 |
2013年12月2日凌晨2时17分,“嫦娥三号”由“长征三号乙”运载火箭成功送入太空,经过一系列的调控和变轨,“嫦娥三号”最终顺利降落在月球表面,如图所示.“嫦娥三号”在地月转移轨道调整后进入环月圆形轨道,进一步调整后进入环月椭圆轨道,有关“嫦娥三号”下列说法不正确的是![]()
| A.飞船在环绕月球的椭圆轨道上时B处的加速度等于在圆轨道上时B处的加速度 |
| B.在地球上的发射速度一定大于第二宇宙速度 |
| C.从轨道上近月点C飞行到月面着陆点D,飞船最后着落过程处于超重状态 |
| D.飞船在环绕月球的圆轨道上B处须点火减速才能进入椭圆轨道 |
长期以来“卡戎星(Charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19600km,公转周期T1=6.39天。2006年3月,天文学家新发现两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转轨道半径r2=48000km,则它的公转周期T2最接近于( )
| A.15天 | B.25天 | C.35天 | D.45天 |
2013年12月2日1时30分,我国成功发射了“嫦娥二号”探月卫星,12月6日17时47分顺利进入环月轨道.若该卫星在地球、月球表面的重力分别为G1、G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则
| A.月球表面处的重力加速度为 |
| B.月球与地球的质量之比为 |
| C.卫星沿近月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为 |
| D.月球与地球的第一宇宙速度之比为 |
a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,向心加速度为a1,b处于地面附近近地轨道上正常运动速度为v1,c是地球同步卫星离地心距离为r,运行速率为v2,加速度为a2,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图2,地球的半径为R则有 ( ).![]()
| A.a的向心加速度等于重力加速度g |
| B.d的运动周期有可能是20小时 |
| C. |
| D. |
英国《新科学家(New Scientist)》杂志评选出了2008年度世界8项科学之最,在XTEJ1650-500双星系统中发现的最小黑洞位列其中,若某黑洞的半径R约45km,质量M和半径R的关系满足
(其中
为光速,
为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级为
| A.1010 m/s2 | B.1012 m/s2 |
| C. 1011 m/s2 | D.1013 m/s2 |
把水星和金星绕太阳的运动视为圆周运动。从水星与金星和太阳在一条直线上开始计时,若测得在相同时间内水星、金星转过的角度分别为θ1、θ2(均为锐角),则由此条件可求得水星和金星![]()
| A.质量之比 |
| B.到太阳的距离之比 |
| C.绕太阳的动能之比 |
| D.受到的太阳引力之比 |