2012年6月18 日,神舟九號飛船與天官一號目標發(fā)生器在離地面343km的近圓形軌道上成功進行了我國首次載人空間交會對接。對接軌道所處的空間存在極其稀薄的大氣。下列說法正確的是( 。
A.為實現(xiàn)對接,兩者運行速度都應介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之間 |
B.如不加干預,在運行一段時間后,天宮一號的動能可能會增加 |
C.如不加干預,天宮一號的軌道高度將緩慢降低 |
D.航天員在天宮一號中處于失重狀態(tài),說明航天員不受地球引力作用 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
下表是火星和地球部分數(shù)據(jù)對照表,把火星和地球視為勻質理想球體,它們繞太陽的運動近似看作勻速圓周運動,從表中數(shù)據(jù)可以分析得出不正確的是( )
| 質量 (kg) | 公轉周期 (d天) | 自轉周期 (h小時) | 近似公轉軌道半徑(m) | 星球半徑 (m) |
火星 | 6.421×1023 | 686.98 | 24.62 | 2.28×1011 | 3.395×106 |
地球 | 5.976×1024 | 365.26 | 23.93 | 1.50×1011 | 6.378×106 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
萬有引力定律和庫侖定律都遵循距離平方反比規(guī)律,在處理有關問題時可以將它們進行類比。例如電場中反映各點電場強弱的物理量是電場強度,其定義式為E=F/q,F(xiàn)、q為檢驗點電荷受到的電場力和電量。在引力場中也可以有一個類似的物理量來反映各點引力場的強弱,設地球質量為M,半徑為R,地球表面處的重力加速度為g,引力常量為G,如果一個質量為m的物體位于距離地心2R處的某點,則下列表達式中能反映該點引力場強弱的是
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
設地球的半徑為R0,質量為m的衛(wèi)星在距地面2R0高處做勻速圓周運動,地面的重力加速度為g,則( )
A.衛(wèi)星的線速度為 | B.衛(wèi)星的角速度為 |
C.衛(wèi)星的加速度為 | D.衛(wèi)星的周期為 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
若已知月球繞地球運動可近似看做勻速圓周運動,并且已知月球繞地球運動的軌道半徑r,它繞地球運動的周期T,萬有引力常量是G,由此可以知道
A.月球的質量 | B.地球的質量 |
C.月球的平均密度 | D.地球的平均密度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
若某衛(wèi)星在行星的萬有引力作用下繞行星做勻速圓周運動,那么該衛(wèi)星( )
A.半徑越大,加速度越大 | B.半徑越小,周期越大 |
C.半徑越大,角速度越小 | D.半徑越小,線速度越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
設想我國宇航員隨“嫦娥”號登月飛船貼近月球表面做勻速圓周運動,宇航員測出飛船繞行n圈所用的時間為t。登月后,宇航員利用身邊的彈簧秤測出質量為m的物體重力G1。已知引力常量為G,根據(jù)以上信息可得到
A.月球的密度 |
B.飛船的質量 |
C.月球的第一宇宙速度 |
D.月球的自轉周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
物體在萬有引力場中具有的勢能叫做引力勢能.若取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零,則一個質量為m0的質點到質量為M0的引力源中心的距離為r0時,其萬有引力勢能為EP=-(式中G為萬有引力常量).一顆質量為m的人造地球衛(wèi)星沿軌道半徑為r1的圓形軌道環(huán)繞地球做勻速圓周運動,已知地球的質量為M,要使此衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑增大為r2,則衛(wèi)星上的發(fā)動機所消耗的最小能量為:(假設衛(wèi)星的質量始終不變,不計一切阻力及其它星體的影響)
A.E=(-) | B.E=GMm(-) |
C.E=(-) | D.E=(-) |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
我國北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)已于2012年12月27日宣布組建成功,該系統(tǒng)可堪比GPS,為我國及其周邊地區(qū)可以提供免費授時服務,到2020年,將建成覆蓋全球的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng),F(xiàn)假設該系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于同一軌道上的A、B兩位置(如圖所示).若兩衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計兩衛(wèi)星間的相互作用力,則以下判斷錯誤的是( )
A.這兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為
B.衛(wèi)星2向后噴氣就一定能追上衛(wèi)星1
C.衛(wèi)星2由位置B運動到位置A所需的時間為
D.衛(wèi)星2由位置B運動到位置A的過程中萬有引力做功為零
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