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(guān)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(fù)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
A

試題分析:嫦娥三號在A處由圓軌道Ⅰ變軌為橢圓軌道Ⅱ時,做“近心運動”,提供的萬有引力應(yīng)大于所需的向心力,所以必須點火減速,故A正確;嫦娥三號沿橢圓軌道由A處飛向B處過程中,引力方向與速度方向夾角小于,所以月球引力做正功,故B錯誤;嫦娥三號沿圓軌道繞月運行時,由月球的萬有引力提供向心力,于是得:,又因已知引力常量為G,圓軌道I的半徑為r,周期為T,可計算出月球的質(zhì)量,但月球的半徑未知,其體積不可知,無法求出月球的平均密度,故C錯誤;在月球表面,貨物受到的重力等于萬有引力,即,由于R未知,因此無法求出月球表面的重力加速度,故D錯誤。所以選A。
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題

第一宇宙速度是          km/s,第二宇宙速度是         km/s,第三宇宙速度是          km/s.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

關(guān)于宇宙速度,下列說法正確的是(  )
A.第一宇宙速度是能使人造地球衛(wèi)星繞地球飛行的最小發(fā)射速度
B.第一宇宙速度是人造地球衛(wèi)星繞地球飛行的最小速度
C.第二宇宙速度是衛(wèi)星在橢圓軌道上運行時近地點的速度
D.第三宇宙速度是發(fā)射人造地球衛(wèi)星的最小速度

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

我國發(fā)射的“嫦娥一號”衛(wèi)星經(jīng)過多次加速、變軌后,最終成功進入環(huán)月工作軌道。如圖所示,衛(wèi)星既可以在離月球比較近的圓軌道a上運動,也可以在離月球比較遠(yuǎn)的圓軌道b上運動。下列說法正確的是(   )
A.衛(wèi)星在a上運行的線速度小于在b上運行的線速度
B.衛(wèi)星在a上運行的周期大于在b上運行的周期
C.衛(wèi)星在a上運行的角速度小于在b上運行的角速度
D.衛(wèi)星在a上運行時受到的萬有引力大于在b上運行時的萬有引力

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

英國某媒體推測:在2020年之前,人類有望登上火星,而登上火星的第一人很可能是中國人。假如你有幸成為人類登陸火星的第一人,乘坐我國自行研制的、代表世界領(lǐng)先水平的神舟x號宇宙飛船,通過長途旅行,可以親眼目睹了美麗的火星。為了熟悉火星的環(huán)境,你的飛船繞火星做勻速圓周運動,離火星表面的高度為H,飛行了n圈,測得所用的時間為t.已知火星半徑為R,試求火星表面重力加速度g.

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

若某人造地球衛(wèi)星的軌道半徑縮小到原來的1/3,仍作勻速圓周運動,則: 
A.根據(jù)公式,可知衛(wèi)星的線速度將縮小到原來的1/3
B.根據(jù)公式,可知地球提供的向心力將增大到原來的9倍
C.根據(jù)公式,可知衛(wèi)星所需要的向心力將增大到原來的3倍
D.根據(jù)上述B和C選項中給出的公式,可知衛(wèi)星運動的線速度將增大到原來的

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

2014年3月8日馬來西亞航空公司從吉隆坡飛往北京的航班MH370失聯(lián),MH370失聯(lián)后多個國家積極投入搜救行動,在搜救過程中衛(wèi)星發(fā)揮了巨大的作用。其中我國的北斗導(dǎo)航系統(tǒng)和美國的GPS導(dǎo)航系統(tǒng)均參與搜救工作。北斗導(dǎo)航系統(tǒng)包含5顆地球同步衛(wèi)星,而GPS導(dǎo)航系統(tǒng)由運行周期為12小時的圓軌道衛(wèi)星群組成,則下列說法正確的是(   )
A.發(fā)射人造地球衛(wèi)星時,發(fā)射速度只要大于7.9km/s就可以
B.衛(wèi)星向地面上同一物體拍照時GPS衛(wèi)星拍攝視角小于北斗同步衛(wèi)星拍攝視角
C.北斗同步衛(wèi)星的機械能一定大于GPS衛(wèi)星的機械能
D.北斗同步衛(wèi)星的線速度與GPS衛(wèi)星的線速度之比為

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某國際研究小組觀測到了一組雙星系統(tǒng),它們繞二者連線上的某點做勻速圓周運動,雙星系統(tǒng)中質(zhì)量較小的星體能“吸食”質(zhì)量較大的星體的表面物質(zhì),達(dá)到質(zhì)量轉(zhuǎn)移的目的.根據(jù)大爆炸宇宙學(xué)可知,雙星間的距離在緩慢增大,假設(shè)星體的軌道近似為圓,則在該過程中( 。
A.雙星做圓周運動的角速度不斷減小
B.雙星做圓周運動的角速度不斷增大
C.質(zhì)量較大的星體做圓周運動的軌道半徑漸小
D.質(zhì)量較大的星體做圓周運動的軌道半徑增大

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