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2011年9月我国成功发射“天宫一号”飞行器,入轨后绕地球的运动可视为匀速圆周运动,运行周期为 T,已知地球同步卫星的周期为 T0,则以下判断正确的是(  )

发布时间:2021-08-13

A.天宫一号的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径之比为 3T2T20

B.天宫一号的角速度与地球同步卫星的角速度之比为 T0T

C.天宫一号的线速度与地球同步卫星的线速度之比为 3TT0

D.天宫一号的向心加速度与地球同步卫星的向心加速度之比 3T40T4

试卷相关题目

  • 1发射同步卫星的一种方法是:先用火箭将星体送入一近地轨道运行,然后再适时开动星载火箭,将其通过椭圆形过渡轨道,最后送上与地球自传同步运动的圆形轨道,那么变轨后的同步轨道与变轨前的近地轨道相比,则卫星的(  )

    A.机械能增大,动能增大

    B.机械能增大,动能减小

    C.机械能减小,动能减小

    D.机械能减小,动能增大

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  • 2“嫦娥二号”正在距月球表面一定高度的轨道上绕月做匀速圆周运动,它可以获取月球表面三维影像、分析月球表面有关物质元素的分布特点、探测月壤厚度、探测地月空间环境等.假设月球是密度分布均匀的球体,万有引力常量G已知.若要较精确地测定月球的密度,还需要测量的物理量有(  )

    A.只需要测定嫦娥二号的轨道高度和运行周期

    B.只需要测定月球半径和嫦娥二号的运行周期

    C.只需要测定嫦娥二号的轨道高度和月球半径

    D.需要测定嫦娥二号的轨道高度、运行周期和月球半径

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  • 3“嫦娥一号”是我国首次发射的探月卫星,它在距月球表面高度为200km的圆形轨道上运行,运行周期为127分钟.已知引力常量G=6.67×10-11 N?m2/kg2,月球的半径为1.74×103 km.利用以上数据估算月球的质量约为(  )

    A.8.1×1010kg

    B.7.4×1013kg

    C.5.4×1019kg

    D.7.4×1022kg

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  • 4假如一作圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来2倍,仍作圆周运动,则(  )

    A.根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍

    B.根据公式F= mv2r,可知卫星所需的向心力将减少到原来的12

    C.根据公式F= GMmr2,可知地球提供的向心力将减少到原来的14

    D.根据上述B和C中给出的公式.可知卫星运动的线速度减小到原来的 22

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  • 5“神舟七号”在绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列事件不可能发生的是(  )

    A.航天员在轨道舱内能利用弹簧拉力器进行体能锻炼

    B.悬浮在轨道舱内的水呈现圆球形

    C.航天员出舱后,手中举起的五星红旗迎风飘扬

    D.从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的线速度相等

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  • 6地球的半径为R,地面的重力加速度为g,一颗离地面高度为R的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,则(  )

    A.卫星加速度的大小为 g2

    B.卫星运转的角速度为 142gR

    C.卫星运转的线速度为 142gR

    D.卫星运转的周期为4π 2Rg

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  • 7质量一定的人造卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星离地面越近(  )

    A.运行的周期越短

    B.运行的线速度越小

    C.运行的角速度越小

    D.受到的向心力越小

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  • 82007年,我国发射探月卫星“嫦娥”,在地球表面基地发射后先后经四次变轨成为月球卫星.变轨技术是发射卫星的一项关键技术,即先用火箭将卫星送入近地轨道运行,然后在卫星通过远地点时开动变轨火箭,经过渡使其轨道逐步增大,那么每次变轨后的远地点跟变轨前的远地点相比,卫星的(  )

    A.机械能增大,动能增大

    B.机械能减小,动能增大

    C.机械能增大,动能减小

    D.机械能减小,动能减小

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  • 9质量为m的人造卫星在地面上未发射时的重力为G0,它在离地面的距离等于地球半径R的圆形轨道上运行时的(  )

    A.周期 2mR/G0

    B.速度为 2G0R/M

    C.动能为 14GoR

    D.重力为0

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  • 10某人造地球卫星,其轨道半径为2.8×107m,它与另一质量相同、轨道半径为4.2×107m的人造地球卫星相比(  )

    A.向心力较大

    B.周期较小

    C.动能较大

    D.发射速度都是第一宇宙速度

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