我国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”已于2007年10月24日在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭成功发射升空.假设该卫星的绕月轨道是圆形的,且距离月球表面高度为h,并已知该卫星的运行周期为T,月球直径为d,万有引力常量为G,则可求出
| A.月球质量 |
| B.月球探测卫星“嫦娥一号”在离月球表面h高度轨道上运行的速度v =πd/T |
| C.月球探测卫星“嫦娥一号”绕月轨道的半径r = d + h |
| D.月球表面的重力加速度 |
如图所示,关闭动力的航天飞机在月球引力的作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在P处进入空间站轨道,与空间站实现对接.已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,引力常量为G.下列说法中正确的是( )![]()
| A.航天飞机向P处运动的过程中速度逐渐变小 |
| B.根据题中条件可以算出月球质量 |
| C.根据题中条件可以算出空间站受到月球引力的大小 |
| D.航天飞机向P处运动过程中加速度逐渐变大 |
某一艘宇宙飞船,以速度V贴近行星表面做匀速圆周运动,测出运动的周期为T,已知引力常量为G,不考虑行星的自转,则
| A.飞船的速度t;大于该行星的第一宇宙速度 | B.该行星的半径为 |
| C.无法测出该行星的质量 | D.该行星表面的重力加速度为 |
据中新社3月10日消息,我国将于2011年上半年发射“天宫一号”目标飞行器,2011年下半年发射“神舟八号”飞船并与“天宫一号”实现对接。某同学得知上述消息后,画出“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的假想图如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。由此假想图,可以判定 ( )![]()
| A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率 |
| B.“天宫一号”的周期大于“神舟八号”的周期 |
| C.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的 向心加速度 |
| D.“神舟八号”适度加速有可能与“天宫一号”实现对接 |
如图,质量相同的物体A和B,分别位于地球表面赤道上的a处和某一纬度上的b处,跟随地球匀速自转,下列说法正确是![]()
| A.A物体的线速度大于B物体的线速度 |
| B.A物体的角速度大于B物体的角速度 |
| C.A物体所受的万有引力大于B物体所受的的万有引力 |
| D.A物体的向心加速度大于B物体的向心加速度 |
2010年10月1日,“嫦娥二号”探月卫星发射成功。若“嫦娥二号”沿圆形轨道绕月球飞行的半径为R,国际空间站沿圆形轨道绕地球匀速圆周运动的半径为4R,地球质量足月球质量的81倍,根据以上信息可以确定 ( )
| A.国际空间站的加速度比“嫦娥二号”大 |
| B.国际空间站的速度比“嫦娥二号”小 |
| C.国际空间站的周期比“嫦娥二号”长 |
| D.国际空间站的角速度比“嫦娥二号”小 |
2010年10月,我国成功发射了“嫦娥二号”探月飞行器,它的工作轨道是距月球表面100 km的圆形轨道,而当年我国的“嫦娥一号”绕月飞行器的工作圆轨道距月球表面约为200 km(见图)。则下列说法正确的是( )![]()
| A.“嫦娥二号”比“嫦娥一号”在工作轨道上运行的速度更小 |
| B.“嫦娥二号”比“嫦娥一号”在工作轨道上运行的向心加速度更大 |
| C.“嫦娥二号”在绕月圆轨道上运行时须向运动的反方向喷气以提高速率 |
| D.若已知引力常量,则利用题中提供的数据,可以求出月球表面的重力加速度 |
“嫦娥二号”于2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫并获得圆满成功。如图所示,“嫦娥二号”从地球发射后经A处进入地月转移轨道,在B处进入绕月工作轨道。已知绕月工作轨道的半径为r,周期为T,万有引力恒量为G。下列说法中正确的是( )![]()
| A.根据题中条件可以算出月球质量 |
| B.嫦娥二号在B处由地月转移轨道需加速才能进入工作轨道 |
| C.根据题中条件可以算出嫦娥二号在B处受到的月球引力大小 |
| D.嫦娥二号沿地月转移轨道飞向B处的过程中,月球引力对嫦娥二号做正功 |
下列叙述不符合事实的是( )
| A.牛顿利用理想斜面实验推翻了亚里斯多德关于运动需要力来维持的观点 |
| B.海王星是人们根据万有引力定律计算出其轨道后才发现的,被称为“笔尖下的行星” |
| C.开普勒首先指出了行星绕太阳的轨道不是圆形,而是椭圆 |
| D.卡文迪许第一次在实验室里测出了引力常量G |