如图是表示在地球周围的圆形轨道上运行的航天飞机,一宇航员A静止(相对航天飞机)“站在”航天飞机的“地面”上,下列说法正确的是( )
A.宇航员A不受地球的万有引力作用 |
B.宇航员A所受地球的万有引力与其在“地面”上所受重力相等 |
C.宇航员与“地面”之间无弹力 |
D.宇航员由相对航天飞机无初速释放一小球,该小球将自由下落到“地面”上 |
中国载人航天近几年发展的速度令世人瞩目,继“神舟”系列飞天之后,“探月工程”已经在紧张地筹备、研制过程当中,相信在几年后,中国自主研制的探月飞船就会成功着陆于月球表面,假设在返航时,该飞船沿着相对于月球表面一倾斜的直线向上运动,则( )
A.若飞船匀速运动,应该竖直向下喷气 |
B.若飞船匀速运动,应该沿直线向下喷气 |
C.若飞船加速运动,应该竖直向下喷气 |
D.若飞船加速运动,应该沿直线向下喷气 |
新华网北京2006年2月10日电国防科学技术工业委员会副主任金壮龙10日在北京宣布,历时5个多月的“月球探测工程标识征集活动”圆满落下帷幕,由上海设计师顾永江设计的作品被确定为月球探测工程标识。 中选标志以中国书法的笔触,抽象地勾勒出一轮圆月,一双脚印踏在其上,象征着月球探测的终极梦想。整体图形由一弧两点巧妙形成古文“月”字,写意的笔触旨在传达一种探索的信念。假想人类不断向月球“移民”,经过较长时间后,月球和地球仍可视为均匀球体,地球的总质量仍大于月球的总质量,月球仍按原来轨道运行,下列说法正确的是( )
A.月地之间的万有引力将减小 |
B.月球绕地球运行的周期将变大 |
C.月球绕地球运动的向心加速度将变小 |
D.月球表面的重力加速度将变大 |
据报道,我国数据中继卫星“天链一号01星”于2008年4月25日在西昌卫星发射中心发射升空,经过4次变轨控制后,于5月1日成功定点在东经77赤道上空的同步轨道。关于成功定点后的“天链一号01星”,下列说法正确的是
A.运行速度大于7.9 km/s |
B.离地面高度一定,相对地面静止 |
C.绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大 |
D.向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等 |
我国在2007年10月发射一颗绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”。设“嫦娥1号”卫星环绕月球做圆周运动,在此圆轨道上运行周期为T。已知探月卫星轨道半径为R,引力常数为G。试求出:
(1)月球的质量;
(2)若月球表面的重力加速度为g,求月球的半径。
当人造地球卫星进入轨道做匀速圆周运动后,下列叙述中正确的是
A.在任何轨道上,地球球心都在卫星的轨道平面内 |
B.卫星运动速度一定不超过7.9km/s |
C.卫星内的物体仍受重力作用,并可用弹簧测力计直接测出所受重力的大小 |
D.同步卫星运行轨道在赤道正上方 |
假如卫星绕行星做匀速圆周运动,卫星离行星表面越近,则
A.周期越长 | B.向心加速度越小 | C.角速度越小 | D.线速度越大 |
宇宙飞船以a=g=5m/s2的加速度匀速上升,由于超重现象,用弹簧秤测得质量为10kg的物体重量为75N,由此可求飞船所处位置距地面高度为多少?(地球半径R=6400km)
.如图所示,“嫦娥奔月”的过程可以简化为:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高为h1,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面高为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动。若已知地球的半径为R1、表面重力加速度为g0,月球的质量为M、半径为R2,引力常量为G,根据以上信息,可以确定( )
A.“嫦娥一号”在远地点A时的速度 |
B.“嫦娥一号”在远地点A时的加速度 |
C.“嫦娥一号” 绕月球运动的周期 |
D.月球表面的重力加速度 |
.一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行,认为行星是密度均匀的球体,要确定该行星的密度,只需要测量( )
A.飞船的轨道半径 |
B.飞船的的运行速度 |
C.飞船的运行周期 |
D.行星的质量 |
一航天探测器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一倾斜角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动.探测器通过喷气而获得推动力,以下关于喷气方向的描述中正确的是( )
A.探测器加速运动时,沿直线向后喷气 |
B.探测器加速运动时,竖直向下喷气 |
C.探测器匀速运动时,竖直向下喷气 |
D.探测器匀速运动时,不需要喷气 |
已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响。
(1)推导第一宇宙速度v1的表达式;
(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求卫星的运行周期T。
如图,地球赤道上的山丘,近地资源卫星
和同步通信卫星
均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动。设
、
、
的圆周运动速率分别为
、
、
,向心加速度分别为
、
、
,则()
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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试题篮
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