均匀分布在地球赤道平面上空的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,地球自转周期为T,则三颗卫星中任意两颗卫星间的距离为:
A. | B. | C. | D. |
已知地球赤道上的物体随地球自转的线速度大小为,向心加速度大小为,近地卫星速度大小为,向心加速度大小为,地球同步卫星线速度大小为,向心加速度大小为,设近地卫星距地面高度不计,同步卫星距地面高度约为地球半径的6倍,则以下结论正确的是( )
A. | B. | C. | D. |
已知地球同步卫星的轨道半径是地球半径的倍,则
A.第一宇宙速度是同步卫星运行线速度的倍 |
B.第一宇宙速度是同步卫星运行线速度的倍 |
C.地球表面附近的重力加速度是同步卫星向心加速度的倍 |
D.地球表面附近的重力加速度是同步卫星向心加速度的倍 |
如图甲所示,a是地球赤道上的一点,某时刻在a的正上方有b、c、d三颗轨道位于赤道平面的卫星,各卫星的运行方向均与地球自转方向(顺时针转动)相同,其中d是地球同步卫星。从此时刻起,经过时间t(已知时间t均小于三颗卫星的运行周期),在乙图中各卫星相对a的位置最接近实际的是
同步卫星是指相对于地面不动的人造地球卫星,则下面说法中正确的是( )
A.它可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同的数值 |
B.它可以在地面上任一点的正上方,但离地心的距离是一定的 |
C.它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的数值 |
D.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的 |
假设同步卫星的轨道半径是地球赤道半径的n倍,则( )
A.同步卫星的向心加速度是地球赤道上物体向心加速度的 |
B.同步卫星的向心加速度是地球赤道上物体向心加速度的 |
C.同步卫星的向心加速度是地球赤道上物体向心加速度的n倍 |
D.同步卫星的向心加速度是地球赤道上物体向心加速度的n2倍 |
一同学通过电视直播得知“神舟”六号在圆轨道上运转一圈的时间小于24小时,由此他将其与同步卫星进行比较得出如下结论,其中正确的是( )
A.“神舟”六号在圆轨道上运行时的向心加速度小于同步卫星的向心加速度 |
B.“神舟”六号在圆轨道上运行的速率小于同步卫星的速率 |
C.“神舟”六号在圆轨道上运行的角速度小于同步卫星的角速度 |
D.“神舟”六号在圆轨道上运行时离地的高度小于同步卫星离地的高度 |
同步卫星离地心的距离为r,运行的速率为,加速度的大小为,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为,第一宇宙速度为,地球半径为R,则下列比值正确的是[ ]
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地球质量为M、半径为R,自转角速度为ω,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g,同步卫星与地心距离为h,则同步卫星线速度大小等于[ ]
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用m表示地球同步卫星的质量,h表示它距地面的高度,表示地球半径,表示地球表面的重力加速度,表示地球自转的角速度,则同步卫星所受地球对它的万有引力的大小[ ]
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A.可以定点在北京上空 |
B.同步卫星正常运行时,卫星内的仪器处于超重状态 |
C.轨道平面与赤道平面重合的卫星一定是同步卫星 |
D.运动周期与地球自转周期相等的卫星不一定是同步卫星 |
同步卫星的加速度为a1,运行速度为,地面附近卫星的加速度为a2,运行速度为,地球赤道上物体随地球自转的向心加速度为a3,速度为,则( )
A.>> | B.>> |
C.a2> a3> a1 | D.a2> a1> a3 |
我国要发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示,卫星由地面发射后经过发射轨道进入停泊轨道,然后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,卫星开始对月球进行探测.已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则卫星
A.依可得,从而可得在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为 |
B.在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为 |
C.在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度 |
D.从停泊轨道进入到地月转移轨道,卫星必须加速 |
同步卫星轨道半径为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2;第一宇宙速度为v2;地球半径为R。则下列关系式正确的是( )
试题篮
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