我国正在建立的北斗导航系统建成后,将有助于减少我国对GPS导航系统的依赖.北斗导航系统中有几颗卫星是地球同步卫星,GPS导航系统是由周期约为12h的卫星群组成.则北斗导航系统的同步卫星与GPS导航卫星相比( )
A.北斗导航系统的同步卫星的角速度大
B.北斗导航系统的同步卫星的轨道半径小
C.GPS导航卫星的线速度大
D.GPS导航卫星的向心加速度小
试卷相关题目
- 12005年10月12日,我国自行研制的“神舟”六号飞船顺利升空,并于10月17日顺利返回.“神六”发射及运行过程可简化为:先由运载火箭将飞船送入椭圆轨道,然后在椭圆轨道的远地点A实施变轨,进入预定圆轨道,如图所示,飞船变轨前后速度分别为v1、v2,变轨前后的运行周期分别为T1、T2,飞船变轨前后通过A点时的加速度分别为a1、a2,则下列说法正确的是( )
A.T1<T2,v1<v2,a1<a2
B.T1<T2,v1<v2,a1=a2
C.T1>T2,v1>v2,a1<a2
D.T1>T2,v1=v2,a1=a2
开始考试点击查看答案 - 2如图所示,a和b是地球的两个卫星,则下列说法中正确的是( )
A.卫星A的线速度小于卫星B的线速度
B.卫星A的角速度速度小于卫星B的角速度
C.卫星A的周期小于卫星B的周期
D.卫星A的向心加速度小于卫星B的向心加速度
开始考试点击查看答案 - 3用m表示地球的同步卫星的质量,h表示它离地面的高度,R0表示地球的半径,g0表示地球表面的重力加速度,ω0为地球自转的角速度,则该卫星所受地球的万有引力为F,则( )
A.F= GMm(R0+h)2
B.F= mg 0R20(R0+h)2
C.F=mω02(R0+h)
D.轨道平面必须与赤道平面重合
开始考试点击查看答案 - 4人造地球卫星的轨道半径越大,则( )
A.速度越小,周期越小
B.速度越小,周期越大
C.速度越大,周期越小
D.速度越大,周期越大
开始考试点击查看答案 - 5能发射同步卫星是一个国家航空航天具有世界领先水平的重要标志,早在上世纪八十年代我国就能发射同步卫星.同步卫星进入预定轨道运行后( )
A.速度小于7.9km/s
B.周期等于地球的自转周期
C.地球对卫星内的仪器不施加引力
D.能经过北京上空
开始考试点击查看答案 - 6“嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测器运行的轨道半径为r,运行速率为v,当探测器在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时( )
A.r、v都将略为减小
B.r、v都将保持不变
C.r将略为减小,v将略为增大
D.r将略为增大,v将略为减小
开始考试点击查看答案 - 7我国已于2011年9月29日发射“天官一号”目标飞行器,11月1日发射“神舟八号”飞船并在11月3日与“天宫一号”实现对接.某同学为此画出“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的假想如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道.由此假想图,可以判定( )
A.“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率
B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期
C.“天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”的向心加速度
D.“神舟八号”适度减速有可能与“天宫一号”实现对接
开始考试点击查看答案 - 8“嫦娥二号”已于2010年10月1日发射,其环月飞行的高度距离月球表面100km,所探测到的有关月球的数据将比环月飞行高度为200km的“嫦娥一号”更加翔实.若两颗卫星环月的运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图所示.则( )
A.“嫦娥二号”环月运行的周期比“嫦娥一号”更小
B.“嫦娥二号”环月运行时的线速度比“嫦娥一号”更小
C.“嫦娥二号”环月运行时的角速度比“嫦娥一号”更小
D.“嫦娥二号”环月运行时的向心加速度比“嫦娥一号”更小
开始考试点击查看答案 - 9据国家国防科技工业局消息,2011年8月25日23时24分,嫦娥二号卫星上四台推进器准时点火,经过约3分钟工作,嫦娥二号成功进入距离地球约150万公里远的拉格朗日L2点.我国成为世界上继欧空局和美国之后第三个造访L2点的国家和组织.L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),且时刻保持同一直线上背对太阳和地球的姿势.此位置是探测器、天体望远镜定位和观测太阳系的理想位置.不考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的卫星的说法中正确的是( )
A.它离地球的距离比地球同步卫星离地球的距离小
B.它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳的向心加速度大
C.它绕太阳运行的线速度与地球运行的线速度大小相等
D.它绕太阳运行的角速度比地球运行的角速度大
开始考试点击查看答案 - 10一行星质量为M,半径是R,表面的重力加速度是卫星绕它做匀速圆周运动的速率是v,若万有引力恒量为G,则( )
A.v> GMR
B.v≤ GMR
C.v≤ gR
D.v= gR
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