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质量为m的人造卫星在地面上未发射时的重力为G
0
,它在离地面的距离等于地球半径R的圆形轨道上运行时的( )
A.周期
2mR/
G
0
B.速度为
2
G
0
R/M
C.动能为
1
4
GoR
D.重力为0
如图,宇宙飞船A在低轨道上飞行,为了给更高轨道的宇宙空间站B输送物质,需要与B对接,它可以采用喷气的方法改变速度,从而达到改变轨道的目的,则以下说法正确的是( )
A.它应沿运行速度方向喷气,与B对接后周期比低轨道小
B.它应沿运行速度的反方向喷气,与B对接后周期比低轨道大
C.它应沿运行速度方向喷气,与B对接后周期比低轨道大
D.它应沿运行速度的反方向喷气,与B对接后周期比低轨道小
某卫星在赤道上空飞行,轨道平面与赤道平面重合,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转的速度为ω,则该卫星的周期为( )
A.
2π
R
g
B.
2π(R+h)
R
R+h
g
C.
2πh
R
R
g
D.
2π
ω
用激光测量地球到月球的距离,已知激光从地球发射后,经2.56s后接收到反射信号,求地球到月球的距离.(光的传播速度为3×10
8
m/s)
(改、2010年西工大附中第九次适应性训练)我国已成功发射多颗卫星,为实现国人的飞天梦想提供了大量的信息、科技支持.嫦娥一号的成功发射,标志着我国新的航天时代的到来.已知发射的卫星中,卫星A是极地圆形轨道卫星,卫星B是地球同步卫星,二者质量相同,且卫星A的运行周期是卫星B的一半.根据以上相关信息,比较这两颗卫星,下列说法中正确的是( )
A.卫星B离地面较近,卫星A离地面较远
B.正常运行时卫星A的线速率比卫星B的线速率大
C.在两颗卫星运行过程中,A卫星有可能处在B卫星的正上方
D.卫星A对地球的观测范围比卫星B的观测范围大
据报道:我国第一颗绕月探测卫星“嫦娥一号”于2007年在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空.假设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面.若已知该卫星的运行周期、月球的半径、万有引力常量,则可求出( )
A.月球的质量
B.月球的密度
C.探测卫星的质量
D.月球表面的重力加速度
神舟六号飞船飞行到第5圈时,在地面指挥控制中心的控制下,由椭圆轨 道转变为圆轨道.轨道的示意图如图所示,O为地心,轨道1是变轨前的椭圆轨道,轨道2是变轨后的圆轨道.飞船沿椭圆轨道通过Q点的速度和加速度的大小分别设为v
1
和a
1
,飞船沿圆轨道通过Q点的速度和加速度的大小分别设为v
2
和a
2
,比较v
1
和v
2
、a
1
和a
2
的大小,有( )
A.v
1
>v
2
、a
1
=a
2
B.v
1
<v
2
、a
1
≠a
2
C.v
1
>v
2
、a
1
≠a
2
D.v
1
<v
2
、a
1
=a
2
“嫦娥一号”探月卫星在空中运动的简化示意图如图所示.卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道.已知卫星在工作轨道上运行的半径为R,月球半径为r,地球表面重力加速度为g,月球表面重力加速度是地球表面重力加速度的
1
6
,求卫星在工作轨道上运行的周期.
2010年10月1日“长征三号丙”火箭首次成功将嫦娥二号卫星直接送入地月转移轨道,在图中A处实现星箭分离,经长途运行到达离月球100公里左右的B处,进行第一次制动,进入椭圆轨道Ⅱ,C为轨道Ⅱ的远月点,后经第二次制动进入工作轨道Ⅲ,如图,下列说法正确的是( )
A.“嫦娥二号”在A处的速度小于11.2km/s
B.“嫦娥二号”在C处的加速度大于B点的加速度
C.“嫦娥二号”由轨道Ⅱ到轨道Ⅲ,周期变小
D.“嫦娥二号”由轨道Ⅱ到轨道Ⅲ,机械能变小
图为同一轨道平面上的几个人造地球卫星 A、B、C,某一时刻恰好在同一直线上,则( )
A.向心加速度 a A>aB>aC
B.根据 v=gr,可知 v A<vB<vC
C.根据万有引力定律,有 FA>FB>FC
D.运动一周后,A 先回到原点
0
7664
7672
7678
7682
7688
7690
7694
7700
7702
7708
7714
7718
7720
7724
7730
7732
7738
7742
7744
7748
7750
7754
7756
7758
7759
7760
7762
7763
7764
7766
7768
7772
7774
7778
7780
7784
7790
7792
7798
7802
7804
7808
7814
7820
7822
7828
7832
7834
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7850
7858
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