(8分)某行星的半徑為R,它有一顆衛(wèi)星,衛(wèi)星繞它公轉的軌道半徑為r、公轉周期為T.萬有引力常量為G.求該行星的質量和密度。
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
在一條寬200m的河中,水的流速v1=1m/s,一只小船要渡過河至少需要100s的時間。則下列判斷正確的是:
A.小船相對于靜水的速度為2m/s |
B.無論小船怎樣渡河都無法到達正對岸 |
C.若小船以最短時間渡河,到達對岸時,距正對岸100m |
D.若小船航向(船頭指向)與上游河岸成60°角,則小船渡河位移最短 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
下列關于萬有引力的說法中,錯誤的是
A.地面上自由下落的物體和天空中運行的月亮,都受到了萬有引力的作用 |
B.萬有引力定律是牛頓在總結前人研究的基礎上發(fā)現(xiàn)的 |
C.中的G是比例常數(shù),適用于任何兩個物體之間,它沒有單位 |
D.萬有引力定律適用于自然界中任意兩個物體之間 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
同步衛(wèi)星離地球球心距離為,加速度為,運行速率為;地球赤道上物體隨地球自轉的向心加速度為,運行速率為,地球半徑為.則
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2013年12月14日21時11分,嫦娥三號成功著陸在月球西經(jīng)19.5度、北緯44.1度的虹灣區(qū)域。如圖所示是嫦娥三號奔月過程中某階段運動的示意圖,關閉動力的嫦娥三號在月球引力作用下沿圓軌道運動,在A處由圓軌道I變軌為橢圓軌道Ⅱ,以便更靠近月面。已知引力常量為G,圓軌道I的半徑為r,周期為T.下列說法正確的是
A.嫦娥三號在A處由圓軌道Ⅰ變軌為橢圓軌道Ⅱ時,必須點火減速 |
B.嫦娥三號沿橢圓軌道由A處飛向B處過程中,月球引力對其做負功 |
C.根據(jù)題中條件可求出月球的平均密度 |
D.根據(jù)題中條件可求出月球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
探月熱方興未艾,我國研制的月球衛(wèi)星 “嫦娥三號”于2013年12月14日成功登月。假設“嫦娥三號”在地球表面的重力為G1,重力加速度為g,在月球表面的重力為G2,地球與月球均視為均勻球體,其半徑分別為R1、R2。則
A.月球表面的重力加速度為 |
B.月面附近衛(wèi)星與地面附近衛(wèi)星的速度之比為 |
C.月球與地球的質量之比為 |
D.“嫦娥三號”環(huán)繞月球面運動的周期為 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2013年12月2日,我國探月工程“嫦娥三號”成功發(fā)射!版隙鹑枴毙l(wèi)星實現(xiàn)了軟著陸、無人探測及月夜生存三大創(chuàng)新。假設為了探測月球,載著登陸艙的探測飛船總質量為m1,在以月球中心為圓心、半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1。登陸艙隨后脫離飛船,變軌到離月球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質量為m2。下列說法正確的是
A.月球的質量M= |
B.登陸艙在半徑為r2軌道上運動的周期T2= |
C.登陸艙在半徑為r1與半徑為r2的軌道上運動的線速度之比為 |
D.月球表面的重力加速度= |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
已知地球的自轉周期和半徑分別為T和R,地球同步衛(wèi)星A的圓軌道半徑為h。衛(wèi)星B沿半徑為r(r<h)的圓軌道在地球赤道的正上方運行,其運行方向與地球自轉方向相同。求:
(1)衛(wèi)星B做圓周運動的周期;
(2)衛(wèi)星A和B連續(xù)地不能直接通訊的最長時間間隔(信號傳輸時間可忽略)。
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
有a、b、c、d四顆地球衛(wèi)星,a還未發(fā)射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,b處于地面附近近地軌道上正常運動,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,設地球自轉周期為24h,所有衛(wèi)星均視為勻速圓周運動,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則有( )
A.a(chǎn)的向心加速度等于重力加速度g |
B.c在4 h內轉過的圓心角是π/6 |
C.b在相同時間內轉過的弧長最長 |
D.d的運動周期有可能是23h |
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