| A、在P点由轨道1进入轨道2需要减速 | B、在地球上的发射速度一定大于第二宇宙速度 | C、在轨道2经过P点时速度大于Q点速度 | D、分别由轨道1与轨道2经P点时,向心加速度相同 |
2013年12月2日1时30分,搭载月球车和着陆器(如图甲)的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行约18min后,常娥三号进入如图乙所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点,嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面h=100公里的环月圆轨道,其运行的周期为T;然后择机在月球虹湾地区实行软着陆,展开月面巡视勘察.若以R表示月球半径,忽略月球自转及地球对它的影响.下列说法正确的是( )

| A、携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一直处于失重状态 | ||||
B、物体在月球表面自由下落的加速度大小为
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C、月球的第一宇宙速度为
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| D、由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时出去失重状态 |
我国发射的绕月卫星“嫦娥一号”的质量是“嫦娥二号”的a倍,“嫦娥一号”做圆周运动的轨道半径是“嫦娥二号”的b倍,则( )
| A、根据v=ωr可知,“嫦娥一号”卫星运动的线速度大小是“嫦娥二号”的b倍 | ||||||
B、根据a=
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C、根据F=G
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D、根据G
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| A、若已知嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,则可以计算出月球平均密度 | B、嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点的速度小于Q点的速度 | C、嫦娥三号由环月段圆轨道变轨进入环月段椭圆轨道时,应让发动机点火使其加速 | D、嫦娥三号在动力下降阶段,其引力势能减小,动能增大,机械能不变 |
A、
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B、
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| C、卫星B在P点的加速度与卫星C在该点加速度一定相同 | ||||
| D、若卫星C为近地卫星,且已知C的周期和万有引力常量,则可求出地球的平均密度 |
科学家在地球轨道外侧发现了一颗绕太阳运行的小行星,经过观测该小行星每隔t时间与地球相距最近,已知地球绕太阳公转的半径为R、公转周期为T,设地球和小行星运行轨道都是圆轨道,万有引力常量为G,由以上信息不能求出的物理量是( )
| A、小行星的质量 | B、太阳的质量 | C、小行星的公转周期 | D、小行星的公转轨道半径 |
| A、“嫦娥三号”在椭圆轨道上的周期小于圆轨道上的周期 | B、“嫦娥三号”在圆轨道和椭圆轨道经过相切点时的加速度相等 | C、着陆器在100米左右悬停时处于失重状态 | D、着陆瞬间的速度一定小于9m/s |
| A、在轨道Ⅰ上运行的周期大 | B、在轨道Ⅰ、Ⅱ上运行的周期一样大 | C、在轨道Ⅰ上P点的速度小 | D、在轨道Ⅱ上嫦娥三号的机械能大 |
A、月球的质量为
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B、月球的第一宇宙速度为
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| C、“嫦娥三号”在环月轨道Ⅰ上需加速才能降至椭圆轨道Ⅱ | ||||
D、“嫦娥三号”在图中椭圆轨道Ⅱ上的周期为
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2009年3月7日(北京时间)世界首个用于探测太阳系外类地行星的“开普勒”号太空望远镜发射升空,在银河僻远处寻找宇宙生命.假设该望远镜沿半径为R的圆轨道环绕太阳运行,运行的周期为T,万有引力恒量为G.仅由这些信息可知( )
| A、“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第三宇宙速度 | B、“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第二宇宙速度 | C、太阳的平均密度 | D、“开普勒”号太空望远镜的质量 |