探測器繞月球做勻速圓周運動,變軌后在軌道半徑較小的軌道上仍做勻速圓周運動,則變軌后與變軌前相比
A.周期變小 | B.向心加速度變小 |
C.線速度變大 | D.角速度變小 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
萬有引力定律和庫侖定律都遵循距離平方反比規(guī)律,在處理有關(guān)問題時可以將它們進(jìn)行類比。例如電場中反映各點電場強弱的物理量是電場強度,其定義式為E=F/q,F(xiàn)、q為檢驗點電荷受到的電場力和電量。在引力場中也可以有一個類似的物理量來反映各點引力場的強弱,設(shè)地球質(zhì)量為M,半徑為R,地球表面處的重力加速度為g,引力常量為G,如果一個質(zhì)量為m的物體位于距離地心2R處的某點,則下列表達(dá)式中能反映該點引力場強弱的是
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
設(shè)想我國宇航員隨“嫦娥”號登月飛船貼近月球表面做勻速圓周運動,宇航員測出飛船繞行n圈所用的時間為t。登月后,宇航員利用身邊的彈簧秤測出質(zhì)量為m的物體重力G1。已知引力常量為G,根據(jù)以上信息可得到
A.月球的密度 |
B.飛船的質(zhì)量 |
C.月球的第一宇宙速度 |
D.月球的自轉(zhuǎn)周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
物體在萬有引力場中具有的勢能叫做引力勢能.若取兩物體相距無窮遠(yuǎn)時的引力勢能為零,則一個質(zhì)量為m0的質(zhì)點到質(zhì)量為M0的引力源中心的距離為r0時,其萬有引力勢能為EP=-(式中G為萬有引力常量).一顆質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星沿軌道半徑為r1的圓形軌道環(huán)繞地球做勻速圓周運動,已知地球的質(zhì)量為M,要使此衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑增大為r2,則衛(wèi)星上的發(fā)動機所消耗的最小能量為:(假設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量始終不變,不計一切阻力及其它星體的影響)
A.E=(-) | B.E=GMm(-) |
C.E=(-) | D.E=(-) |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
不久前歐洲天文學(xué)家在太陽系外發(fā)現(xiàn)了一顆可能適合人類居住的行星,該行星的質(zhì)量是 地球質(zhì)量的5倍,直徑是地球直徑的1.5倍。設(shè)想在該行星表面附近繞行星沿圓軌道運 行的人造衛(wèi)星的動能為Ek1,在地球表面附近繞地球沿圓軌道運行的相同質(zhì)量的人造衛(wèi) 星的動能為Ek2,則Ek1:Ek2為
A.7.5 | B.3.33 | C.0.3 | D.0.13 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
兩質(zhì)量之比為的衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,運動的軌道半徑之比,則下列關(guān)于兩顆衛(wèi)星的說法中正確的是
A.線速度大小之比為 |
B.向心加速度大小之比為 |
C.運動的周期之比為 |
D.動能之比為 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
我國北斗導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)已于2012年12月27日宣布組建成功,該系統(tǒng)可堪比GPS,為我國及其周邊地區(qū)可以提供免費授時服務(wù),到2020年,將建成覆蓋全球的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),F(xiàn)假設(shè)該系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于同一軌道上的A、B兩位置(如圖所示).若兩衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計兩衛(wèi)星間的相互作用力,則以下判斷錯誤的是( )
A.這兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等,均為
B.衛(wèi)星2向后噴氣就一定能追上衛(wèi)星1
C.衛(wèi)星2由位置B運動到位置A所需的時間為
D.衛(wèi)星2由位置B運動到位置A的過程中萬有引力做功為零
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
1990年5月,紫金山天文臺將他們發(fā)現(xiàn)的第2752號小行星命名為吳健雄星,該小行星的半徑為16km.若將此小行星和地球均看成質(zhì)量分布均勻的球體,小行星密度和地球相同,已知地球半徑R=6400km,地球表面重力加速度為g.這個小行星表面的重力加速度為
A. | B.400g | C.20g; | D. |
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