2013年9月9日,據(jù)媒體報道,對一個距地球40光年的“超級地球”進行的藍光觀測顯示,這個遙遠的星球擁有厚而潮濕同時富含水分的大氣.它是環(huán)繞一顆太陽系外的恒星運行的外行星,該行星的半徑是地球半徑的2.6倍,質(zhì)量是地球質(zhì)量的7倍,則( 。
A、“超級地球”的第一宇宙是地球的第一宇宙速度的
2.6
7
B、“超級地球”表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的
7
2.62
C、分別距“超級地球”的球心和距地心距離相等的做圓周運動的衛(wèi)星的速度相等
D、分別距“超級地球”的球心和距地心距離相等的做圓周運動的衛(wèi)星的向心加速度之比為
7
2.62
練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:

質(zhì)量不等的兩星體在相互間的萬有引力作用下,繞兩者連線上某一定點O做勻速圓周運動,構(gòu)成雙星系統(tǒng).由天文觀察測得其運動周期為L兩星體之間的距離為r,已知引力常量為G.下列說法正確的是( 。
A、雙星系統(tǒng)的平均密度為
GT2
B、D點離質(zhì)量較大的星體較遠
C、雙星系統(tǒng)的總質(zhì)量為
4π2r 3
GT2
D、若在D點放一物體,則物體受兩星體的萬有引力合力為零

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科目:高中物理 來源: 題型:

我國發(fā)射的第一顆探月衛(wèi)星“嫦娥一號”,進入距月面高度h的圓形軌道正常運行.已知月球半徑為R,月球表面的重力加速度為g,萬有引力常量為G,則(  )
A、嫦娥一號繞月球運行的周期為2π
R
g
B、嫦娥一號繞行的速度為
g(R+h)
C、嫦娥一號繞月球運行的角速度為
gR2
(R+h)3
D、嫦娥一號軌道處的重力加速度(
R
R+h
2g

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科目:高中物理 來源: 題型:

“嫦娥二號”衛(wèi)星環(huán)月工作軌道為圓軌道,軌道高度為200km,已知衛(wèi)星在該軌道運動的線速度、周期、月球的半徑和萬有引力常量,僅利用以上條件能求出( 。
A、月球的質(zhì)量和密度B、衛(wèi)星運動的向心加速度C、月球表面的重力加速度D、月球和衛(wèi)星間的萬有引力

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科目:高中物理 來源: 題型:

火星的質(zhì)量是地球質(zhì)量的
1
9
,直徑相當于地球的半徑.如圖所示,衛(wèi)星M和N分別以相同的軌道半徑繞火星和地球做勻速圓周運動,則( 。
A、火星表面的重力加速度是地球的
1
9
B、衛(wèi)星M的向心加速度是衛(wèi)星N的
1
9
C、衛(wèi)星M和衛(wèi)星N的線速度大小相等
D、衛(wèi)星M的運行周期是衛(wèi)星N的3倍

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科目:高中物理 來源: 題型:

攜帶玉兔號月球車的“嫦娥三號”在到達近月點后,將首先通過近月制動,使探測器進入環(huán)月運行軌道,即200km高度的圓軌道Ⅰ,然后在P點進行短時間變軌,使之進入15km×200km的極月軌道Ⅱ(近月點距月球高度15km,遠月點距月球高度200km),則下列說法正確的是( 。
A、在軌道Ⅰ上運行的周期大B、在軌道Ⅰ、Ⅱ上運行的周期一樣大C、在軌道Ⅰ上P點的速度小D、在軌道Ⅱ上嫦娥三號的機械能大

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科目:高中物理 來源: 題型:

2013年12月2日凌晨2時17分,“嫦娥三號”由“長征三號乙”運載火箭成功送入太空,經(jīng)過一系列的調(diào)控和變軌,“嫦娥三號”最終順利降落在月球表面,如圖所示.“嫦娥三號”在地月轉(zhuǎn)移軌道的P點調(diào)整后進入環(huán)月圓形軌道1,進一步調(diào)整后進入環(huán)月橢圓軌道2.有關(guān)“嫦娥三號”下列說法正確的是( 。
A、在P點由軌道1進入軌道2需要減速B、在地球上的發(fā)射速度一定大于第二宇宙速度C、在軌道2經(jīng)過P點時速度大于Q點速度D、分別由軌道1與軌道2經(jīng)P點時,向心加速度相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

一個國際研究小組借助于智利的甚大望遠鏡,觀測到了一組雙星系統(tǒng),它們繞兩者連線上的某點O做勻速圓周運動,如圖所示.此雙星系統(tǒng)中體積較小成員能“吸食”另一顆體積較大星體表面物質(zhì),達到質(zhì)量轉(zhuǎn)移的目的.假設(shè)在演變的過程中兩者球心之間的距離保持不變,則在最初演變的過程中( 。
A、體積較大星體圓周運動軌跡半徑變大,線速度也變大B、它們做圓周運動的角速度不斷變大C、體積較大星體圓周運動軌跡半徑變大,線速度變小D、它們做圓周運動的萬有引力保持不變

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,兩星球相距為L,質(zhì)量比為mA:mB=1:9,兩星球半徑遠小于L.從星球A沿A、B連線向B以某一初速度發(fā)射一探測器.只考慮星球A、B對探測器的作用,下列說法正確的是( 。
A、探測器的速度一直減小
B、探測器在距星球A為
L
4
處加速度為零
C、若探測器能到達星球B,其速度可能恰好為零
D、若探測器能到達星球B,其速度一定大于發(fā)射時的初速度

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