精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
一颗围绕地球运行的飞船,其轨道为椭圆。已知地球质量为M,地球半径为R,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g。则下列说法正确的是
A.飞船在远地点速度一定大于
B.飞船在近地点瞬间减速转移到绕地圆轨道后,周期一定变小
C.飞船在远地点瞬间加速转移到绕地圆轨道后,机械能一定变小
D.飞船在椭圆轨道上的周期可能等于π
BD

试题分析:由     得:
绕地球的最大速度,A错误;飞船在近地点瞬间减速,飞船将做向心运动,则,周期减小,B正确;飞船在远地点瞬间加速,除引力外,其他力对飞船做正功,机械能一定增加,C错误;r=R时,由得最小周期<π,D正确。
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

400年前,一位德国天文学家提出了行星运动的三大定律,揭开了行星运动的奥秘.这位天文学家是(  )
A.哥白尼B.第谷C.托勒密D.开普勒

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

2013年12月2日,嫦娥三号探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,从环月圆轨道上的P点实施变轨进入椭圆轨道,再由近月点 Q开始进行动力下降,最后于2013年12月14日成功落月。假设嫦娥三号在环月段圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力。下列说法正确的是
A.若已知环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,则可以计算出月球的密度
B.在环月段圆轨道上运行周期比在环月段椭圆轨道上的周期大
C.在环月段圆轨道上经过P点时开动发动机加速才能进入环月段椭圆轨道
D.沿环月段椭圆轨道运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想。机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落试验,测得物体从静止自由下落h高度的时间t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G。则
A.月球表面重力加速度为
B.月球第一宇宙速度为
C.月球质量为
D.月球同步卫星离月球表面高度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为的行星做匀速圆周运动.下列说法正确的是  
A.甲的向心加速度比乙的小 
B.甲的运行周期比乙的小
C.甲的角速度比乙的大
D.甲的线速度比乙的大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

设想某登月飞船贴近月球表面绕月球做匀速圆周运动,测得其运动周期为T.飞船在月球上着陆后,航天员利用一摆长为L的单摆做简谐运动,测得单摆振动周期为T0,已知引力常量为G.根据上述已知条件,可以估算的物理量有
A.月球的质量B.飞船的质量C.月球到地球的距离D.月球的自转周期

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为w,万有引力恒量为G,地球同步卫星距地面高度为h则
A.地面赤道上物体随地球自转运动的线速度为wR
B.地球同步卫星的运行速度为wh
C.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为
D.地球近地卫星做匀速圆周运动的周期大于

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

1970年4月24日,我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,开创了我国航天事业的新纪元.“东方红一号”的运行轨道为椭圆轨道,如图所示,其近地点M和远地点N的高度分别为439 km和2 384 km,则(  ).
A.卫星在M点的势能大于N点的势能
B.卫星在M点的角速度小于N点的角速度
C.卫星在M点的加速度大于N点的加速度
D.卫星在N点的速度大于7.9 km/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

1772年,法籍意大利数学家拉格朗日推断出:两个质量相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面上有5个点,如图中的,人们称为拉格朗日点,由于这五个点特殊性,已经成为各个航天大国深空探测所争夺的地方。2012年8月25日23时27分,经过77天的飞行,“嫦娥二号”在世界上首次实现从月球轨道出发,受控准确进入距离地球约150万公里远的太阳与地球引力平衡点拉格朗日点的环绕轨道。拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,“嫦娥二号”位于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,下列说法正确的是
A.“嫦娥二号”绕太阳运动周期和地球绕太阳运动周期相等
B.“嫦娥二号”在该点处于平衡状态
C.“嫦娥二号”所需向心力不可能仅由太阳的引力提供
D.“嫦娥二号”的绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度

查看答案和解析>>

同步练习册答案