如图所示,三颗人造地球卫星,b与c半径相同,则( )

| A、线速度Vb=Vc<Va | B、周期Tb=Tc>Ta | C、b与c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 | D、c加速,就可在此时运行的轨道追上b |
| A、该卫星需在Q点点火加速才能进入同步轨道Ⅱ | B、卫星在同步轨道II上的运行速度大于在轨道I上Q点的速度 | C、卫星在轨道I上P点的速度小于在轨道Ⅱ上的速度 | D、如果要把该同步卫星回收且在P点着陆可在轨道Ⅱ上的Q点通过点火减速实现 |
| A、a2=a3<a1 | B、v1>v2 | C、T1=T2 | D、a3>a2>a1 |
| A、“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上的运动速度比月球的第一宇宙速度小 | B、“嫦娥三号”在地月转移轨道上经过P点的速度比在轨道Ⅰ上经过P点时大 | C、“嫦娥三号”在轨道Ⅱ上运动周期比在轨道I上短 | D、“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上经过Q点时的加速度小于在轨道Ⅱ上经过Q点时的加速度 |
人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如卫星的轨道半径变为到原来的2倍时,卫星仍然做匀速圆周运动,则( )
| A、卫星的向心加速度变为到原来的0.25倍 | B、卫星的角速度变为到原来的2倍 | C、卫星的周期变为原来的0.125倍 | D、卫星的周期变为原来的0.5倍 |
我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T.若以R表示月球的半径,则( )
A、卫星运行时的线速度为
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B、卫星运行时的向心加速度为
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C、月球的第一宇宙速度为
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D、物体在月球表面自由下落的加速度为
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| A、在轨道Ⅱ上经过A点的速度小于经过B点的速度 | B、在轨道Ⅱ上经过A点的动能小于在轨道Ⅰ上经过A 点的动能 | C、在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 | D、在轨道Ⅱ上经过A点的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A点的加速度 |
关于人造卫星,下列说法中正确的是(已知地球半径为6370km)( )
| A、运行的轨道半径越大,线速度也越大 | B、运行的速率可能等于8.3 km/s | C、运行的轨道半径越大,周期越大 | D、运行的周期可能等于80 min |
某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变,每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动.某次测量卫星的轨道半径为r1,后来变为r2,r2<r1,以V1,V2表示卫星在这两个轨道上的速度,T1、T2表示卫星在这两个轨道上绕地球运动的周期,则( )
| A、V1>V2 T2<T1 | B、V1>V2 T2>T1 | C、V1<V2 T2<T1 | D、V1<V2 T2>T1 |
若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
| A、卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大 | B、卫星的轨道半径越大,它的角速度越大 | C、卫星的轨道半径越大,它的周期越大 | D、卫星的轨道半径越大,它的向心加速度越大 |