某行星平均密度与地球相同,半径为地球半径的2倍,若用T0表示地球近地卫星周期,用T表示该行星近地卫星周期,用ν0表示环绕地球表面运行的卫星的速率,用ν表示环绕该行星表面运行的卫星的速率,用g0表示地球表面的重力加速度,用g表示该行里表面的重力加速度,则( )
| A、T=2T0 | B、v=2v0 | C、g=2g0 | D、T=T0 |
科学研究表明地球的自转在变慢.据分析,地球自转变慢的原因主要有两个:一个是潮汐时海水与海岸碰撞、与海底摩擦而使能量变成内能;另一个是由于潮汐的作用,地球把部分自转能量传给了月球,使月球的机械能增加了(不考虑对月球自转的影响).由此可以判断,月球绕地球公转的( )
| A、速度在增大 | B、角速度在增大 | C、周期在减小 | D、半径在增大 |
| A、飞船在轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在轨道Ⅱ上运动时的机械能 | B、飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过Q点时的速度小于在轨道Ⅰ上运动经过P点时的速度 | C、飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度 | D、飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期相同 |
| A、体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大 | B、它们做圆周运动的角速度不断变大 | C、体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小 | D、它们做圆周运动的万有引力保持不变 |
“阿波罗”人工月震为“月球空心说”提供了有力依据,这个学说还有一个理论依据,那就是已知地、月表面的重力加速度的比值约为6,把月球按实心球算,如果这个比值比6小,说明月球中间不“实”.已知地表与月表岩石密度之比约为7:9,而地球与实心月球的平均密度都是自身的表层岩石密度的2倍;地球与月球的半径之比约为4:1.依此得出地表与“实心”月表的重力加速度之比约为( )
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
| A、飞船沿椭圆轨道1经过P点时的速度与沿圆轨道经过P点时的速度相等 | B、飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态 | C、飞船在圆轨道2的角速度大于同步卫星运行的角速度 | D、飞船从椭圆轨道1的Q点运动到P点过程中万有引力做正功 |
| A、探月卫星在P处变轨进入椭圆轨道时必须点火加速 | B、由题中条件可以计算出月球的质量 | C、探月卫星沿l、II两轨道运行时经P点的机械能相等 | D、探月卫星在轨道I上运行的周期小于在轨道Ⅱ上运行的周期 |
研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为( )
A、
| ||||
B、
| ||||
C、
| ||||
D、
|
2013年12月2日,嫦娥三号从西昌卫星发射中心发射到近地点约200公里,远地点38万公里的地月转移轨道.12月6日傍晚17时53分,嫦娥三号成功进入离月球高度为100km的环月圆轨道.12月10日21时20分,嫦娥三号在环月圆轨道成功实施变轨控制,进入远月点100km、近月点15km的月面着陆轨道.然后开始沿抛物线轨道着陆,在离月面100m处悬停,下降到离月面4m高度处开始自由下落.12月14日21时11分,嫦娥三号在月球正面的虹湾以东地区成功实施软着陆.12月15日凌晨,嫦娥三号搭载的“玉兔号”月球探测器成功与嫦娥三号进行器件分离.12月15日晚,正在月球上开展科学探测工作的嫦娥三号着陆器和巡视器进行互成像实验,“两器”顺利互拍,嫦娥三号任务取得圆满成功.下列关于嫦娥三号,说法不正确的是( )
| A、嫦娥三号发射后进入地月转移轨道的速度应大于7.9km/s | B、嫦娥三号在地月转移轨道上逐渐远离地球的过程中,速度变小,加速度也变小 | C、嫦娥三号在由地月转移轨道变到环月轨道时,必须减速 | D、嫦娥三号在环月轨道上运动的周期比月面着陆轨道的周期小 |
| 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不相等 | 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 |