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某行星平均密度与地球相同,半径为地球半径的2倍,若用T0表示地球近地卫星周期,用T表示该行星近地卫星周期,用ν0表示环绕地球表面运行的卫星的速率,用ν表示环绕该行星表面运行的卫星的速率,用g0表示地球表面的重力加速度,用g表示该行里表面的重力加速度,则(  )
A、T=2T0B、v=2v0C、g=2g0D、T=T0
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

2013年12月,嫦娥三号经过地月转移轨道在P点调整后进入环月圆形轨道1,进一步调整后进入环月椭圆形轨道2.有关嫦娥三号的下列说法正确的是(  )
A、在地球的发射速度一定大于第二宇宙速度B、由轨道1进入轨道2需要在P点处减速C、在轨道2经过P点时速度大于Q点速度D、分别由轨道1与轨道2经P点时,向心加速度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

2009年3月7日(北京时间)世界首个用于探测太阳系外类地行星的“开普勒”号太空望远镜发射升空,在银河僻远处寻找宇宙生命.假设该望远镜沿半径为R的圆轨道环绕太阳运行,运行的周期为T,万有引力恒量为G.仅由这些信息可知(  )
A、“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第三宇宙速度B、“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第二宇宙速度C、太阳的平均密度D、“开普勒”号太空望远镜的质量

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科目:高中物理 来源: 题型:

一行星绕恒星做圆周运动,由天文观测可得,该行星运动周期为T,速度为v,引力常量为G,则(  )
A、恒星的质量为
v3T
2πG
B、行星的质量为
4π2v3
GT2
C、恒星的半径为
vT
D、行星运动的加速度为
2πv
GT

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科目:高中物理 来源: 题型:

“神舟”七号实现了航天员首次出舱.如图所示飞船先沿椭圆轨道1飞行,然后在远地点P处变轨后沿圆轨道2运行,在轨道2上周期约为90分钟.则下列判断正确的是(  )
A、飞船沿椭圆轨道1经过P点时的速度与沿圆轨道经过P点时的速度相等B、飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态C、飞船在圆轨道2的角速度大于同步卫星运行的角速度D、飞船从椭圆轨道1的Q点运动到P点过程中万有引力做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:

“嫦娥三号”探测器在落到月球表面前,曾在高度为100km的圆轨道上做匀速圆周运动.已知“嫦娥三号”绕月球做匀速圆周运动的速度是v周期为T,可以求出(  )
A、月球的半径B、月球的质量C、月球的第一宇宙速度D、月球表面的重力加速度

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2013年12月2日1时30分,嫦娥三号经过大约112小时的飞行抵达38万km之外的月球附近,经近月制动,嫦娥三号进入距月球表面100km的圆轨道运行,后经制动进入近月点高约为15km,远月点高约为100Km的椭圆轨道,达高度15km的近月点后,嫦娥三号动力下降,其从近月点15Km处以抛物线下降,相对速度从每秒1.7km下降为零,整个过程约750s,在软着陆过程中距月面100m处嫦娥三号要进行短暂悬停,之后再反冲火箭的作用下缓慢下降,直至离月面4m高 时再度悬停,此时关掉发动机,嫦娥三号探测器自由下落至月面着陆.其飞行轨道示意图如图所示.(已知月球表面处的重力加速度约为地球表面重力加速度的
1
6
,月球半径约为1700km)关于嫦娥三号下列说法正确的是(  )
A、嫦娥三号在环绕月球运行圆轨道与绕月椭圆轨道运行的周期之比为
40
23
40
23
B、嫦娥三号在绕月椭圆轨道运行时在.lOOkm远月点与15km近月点处线速度之比为3:20
C、嫦娥三号在月面着陆时速度大小约为3.6m/s
D、嫦娥三号在绕月椭圆轨道的近月制动点P处的机械能大于在圆轨道该点处的机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:

2013年2月16日凌晨,2012DA14小行星与地球“擦肩而过”,距离地球最近约2.77万千米.据观测,它绕太阳公转的周期约为366天,比地球的公转周期多1天.假设小行星和地球绕太阳运行的轨道均为圆轨道,对应的轨道半径分别为R1、R2,线速度大小分别为v1、v2,以下说法及关系式正确的是(  )
A、小行星能使地球轨道半径少许变大
B、小行星能使地球轨道半径少许变小
C、
R13
R23
=
3662
3652
D、
v1
v2
=
365
366

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关于光现象,下列说法正确的是(  )
A、水面上的油膜呈现彩色,这是光的干涉现象B、一束白光通过三棱镜后形成彩色光带,这是光的全反射现象C、用光导纤维传播信号,利用了光的衍射D、用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度,利用了光的偏振

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