B.可求出火星繞太陽的運轉(zhuǎn)周期為年C.可計算出太陽的質(zhì)量D.探測器從地球上的發(fā)射速度為第一宇宙速度 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

按下表所給的數(shù)據(jù),并已知引力常量,且認為所有行星的軌道都是圓軌道,結(jié)合力學(xué)規(guī)律可知下列結(jié)論正確的是
行星名稱
行星質(zhì)量m/千克
公轉(zhuǎn)周期T/年
到太陽的平均距離R/×106千米
水星
3.2×1023
0.2
57.9
金星
4.88×1024
0.6
108.2
地球
5.979×1024
1.0
149.6
火星
6.42×1023
1.9
227.9
木星
1.901×1027
11.9
778.3
土星
5.68×1026
29.5
1427
天王星
8.68×1025
84.0
2869
海王星
1.03×1026
164.8
4486
A.可求出太陽對地球的萬有引力與太陽對火星的萬有引力的比值
B.可求出木星繞太陽運行的加速度
C.可求出太陽的質(zhì)量
D.可求出地球的自轉(zhuǎn)周期

查看答案和解析>>

按下表所給的數(shù)據(jù),并已知引力常量,且認為所有行星的軌道都是圓軌道,結(jié)合力學(xué)規(guī)律可知下列結(jié)論正確的是

行星名稱

行星質(zhì)量m/千克

公轉(zhuǎn)周期T/年

到太陽的平均距離R/×106千米

水星

3.2×1023

0.2

57.9

金星

4.88×1024

0.6

108.2

地球

5.979×1024

1.0

149.6

火星

6.42×1023

1.9

227.9

木星

1.901×1027

11.9

778.3

土星

5.68×1026

29.5

1427

天王星

8.68×1025

84.0

2869

海王星

1.03×1026

164.8

4486

A.可求出太陽對地球的萬有引力與太陽對火星的萬有引力的比值

B.可求出木星繞太陽運行的加速度

C.可求出太陽的質(zhì)量

D.可求出地球的自轉(zhuǎn)周期

查看答案和解析>>

按下表所給的數(shù)據(jù),并已知引力常量,且認為所有行星的軌道都是圓軌道,結(jié)合力學(xué)規(guī)律可知下列結(jié)論正確的是

行星名稱

行星質(zhì)量m/千克

公轉(zhuǎn)周期T/年

到太陽的平均距離R/×106千米

水星

3.2×1023

0.2

57.9

金星

4.88×1024

0.6

108.2

地球

5.979×1024

1.0

149.6

火星

6.42×1023

1.9

227.9

木星

1.901×1027

11.9

778.3

土星

5.68×1026

29.5

1427

天王星

8.68×1025

84.0

2869

海王星

1.03×1026

164.8

4486

A.可求出太陽對地球的萬有引力與太陽對火星的萬有引力的比值

B.可求出木星繞太陽運行的加速度

C.可求出太陽的質(zhì)量

D.可求出地球的自轉(zhuǎn)周期

查看答案和解析>>

精英家教網(wǎng)從地球表面向火星發(fā)射火星探測器,設(shè)地球和火星都在同一平面上繞太陽做圓周運動,地球軌道半徑為R0,火星軌道半徑Rm為1.5R0,發(fā)射過程可分為兩步進行:第一步,在地球表面用火箭對探測器進行加速,使之獲得足夠的動能,從而脫離地球引力作用成為一個沿地球軌道繞太陽運行的人造行星;第二步是在適當(dāng)時刻點燃與探測器連在一起的火箭發(fā)動機,在短時間內(nèi)對探測器沿原方向加速使其速度數(shù)值增加到適當(dāng)值,從而使得探測器沿著一個與地球軌道及火星軌道分別在長軸兩端相切的半個橢圓,正好射到火星上,如圖所示.已知地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期為一年,萬有引力常量為G,則(  )
    <input id="9w6pw"><sub id="9w6pw"></sub></input>