如圖,在月球附近圓軌道上運行的“嫦娥二號”,到A點時變為橢圓軌道,B點是近月點,則![]()
| A.從A點運動到B點過程中,“嫦娥二號”受到月球的引力增大 |
| B.從A點運動到B點過程中,月球對“嫦娥二號”的引力做負功 |
| C.“嫦娥二號”在A點比在B點的速度小 |
| D.“嫦娥二號”在A點比在B點的速度大 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
質量為m的人造衛星與地心距離為r時,引力勢能可表示為E
=-
,其中G為引力常量,M為地球質量。已知地球半徑為R,根據機械能守恒定律可得地球第二宇宙速度(可使衛星脫離地球引力的發射速度)為:
| A. | B. | C. | D.2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
美國“新地平線”號探測器借助“宇宙神—5”火箭,從佛羅里達州卡納維拉爾角肯尼迪航天中心發射升空,開始長達9年的飛向冥王星的太空之旅。擁有3級發動機的“宇宙神—5”重型火箭將以每小時5.76萬公里的驚人速度把“新地平線”號送離地球,這個冥王星探測器將成為人類有史以來發射速度最高的飛行器。這一速度
| A.大于第一宇宙速度 | B.等于第二宇宙速度 |
| C.大于第三宇宙速度 | D.小于并接近于第三宇宙速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2012年初,我國宣布北斗導航系統正式商業運行。北斗導航系統又被稱為“雙星定位系統”,具有導航、定位等功能。“北斗”系統中兩顆工作星均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑均為r,某時刻兩顆工作衛星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖所示)。若衛星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛星間的相互作用力。則( )![]()
A.這兩顆衛星的加速度大小相等,均為
B.衛星l由位置A運動至位置B所需的時間為![]()
C.衛星l向后噴氣就一定能追上衛星2
D.衛星1由位置A運動到位置B的過程中萬有引力做正功
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
隨著世界航空事業的發展,深太空探測已逐漸成為各國關注的熱點。假設深太空中有一顆外星球,質量是地球質量的2倍,半徑是地球半徑的
,則下列判斷正確的是( )
| A.該外星球的同步衛星周期一定小于地球同步衛星周期 |
| B.某物體在該外星球表面上所受重力是它在地球表面上所受重力的8倍 |
| C.該外星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍 |
| D.繞該外星球的人造衛星和以相同軌道半徑繞地球的人造衛星運行速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,地球球心為O,半徑為R,表面的重力加速度為g。一宇宙飛船繞地球無動力飛行且做橢圓軌道運動,恰好經過距地心2R的P點,為研究方便,假設地球不自轉且表面無空氣,則:![]()
![]()
| A.飛船內的物體一定處于完全失重狀態 |
| B.飛船經過P點時,對準地心彈射出的物體一定沿PO直線落向地面 |
| C.飛船經過P點的速度一定是 |
| D.飛船在P點的加速度一定是g/4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
如圖所示,“神舟”飛船升空后,進入近地點為B、遠地點為A的橢圓軌道I上飛行。飛行數圈后變軌,在過遠地點A的圓軌道II上做勻速圓周運動。飛船由橢圓軌道運行變軌到圓形軌道運行后( )![]()
A. 周期變短,機械能增加
B. 周期變短,機械能減少
C. 周期變長,機械能增加
D. 周期變長,機械能減少
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
假設人造衛星繞地球做勻速圓周運動,當衛星繞地球運動的軌道半徑增大到原來的2倍時,則有( )
| A.衛星運動的線速度將減小到原來的一半 |
| B.衛星所受的向心力將減小到原來的四分之一 |
| C.衛星運動的周期將增大到原來的2倍 |
| D.衛星運動的線速度將減小到原來的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
最近美國宇航局公布了開普勒探測器最新發現的一個奇特的行星系統,命名為“開普勒-11行星系統”,該系統擁有6顆由巖石和氣體構成的行星圍繞一顆叫做“kepler-11”的類太陽恒星運行。經觀測,其中被稱為“kepler-11b”的行星與“kepler-11”之間的距離是地日距離的
,“kepler-11”的質量是太陽質量的
倍,則“kepler-11b”的公轉周期和地球公轉周期的比值是:( )
| A. | B. | C. | D. |
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