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已知金星繞太陽公轉(zhuǎn)的周期小于木星繞太陽公轉(zhuǎn)的周期,它們繞太陽的公轉(zhuǎn)均可看做勻速圓周運動,則可判定 ( )
A.金星到太陽的距離大于木星到太陽的距離
B.金星運動的速度小于木星運動的速度
C.金星的向心加速度大于木星的向心加速度
D.金星的角速度小于木星的角速度
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宇航員在地球表面以一定初速度豎直上拋一小球,經(jīng)過時間t小球落回原處;若他在某星球表面以相同的初速度豎直上拋同一小球,需經(jīng)過時間5t小球落回原處,已知該星球的半徑與地球半徑之比R星∶R地=1∶4,地球表面重力加速度為g,設該星球表面重力加速度為g′,地球的質(zhì)量為M地,該星球的質(zhì)量為M星.空氣阻力不計.則 ( )
A.g′∶g=5∶1 B.g′∶g=1∶5
C.M星∶M地=1∶20 D.M星∶M地=1∶80
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有一宇宙飛船到了某行星上(該行星沒有自轉(zhuǎn)運動),以速度v貼近行星表面勻速飛行,測出運動的周期為T,已知引力常量為G,則可得 ( )
A.該行星的半徑為
B.該行星的平均密度為
C.無法求出該行星的質(zhì)量
D.該行星表面的重力加速度為
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2013年1月27日,我國在境內(nèi)再次成功地進行了陸基中段反導攔截技術試驗,中段是指彈道導彈在大氣層外空間依靠慣性飛行的一段.如圖2所示,一枚藍軍彈道導彈從地面上A點發(fā)射升空,目標是攻擊紅軍基地B點,導彈升空后,紅軍反導預警系統(tǒng)立刻發(fā)現(xiàn)目標,從C點發(fā)射攔截導彈,并在彈道導彈飛行中段的最高點D將其擊毀.下列說法中正確的是 ( )
圖2
A.圖中E到D過程,彈道導彈機械能不斷增大
B.圖中E到D過程,彈道導彈的加速度不斷減小
C.彈道導彈在大氣層外運動軌跡是以地心為焦點的橢圓
D.彈道導彈飛行至D點時速度大于7.9 km/s
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如圖1所示,三顆質(zhì)量均為m的地球同步衛(wèi)星等間隔分布在半徑為r的圓軌道上,設地球質(zhì)量為M、半徑為R.下列說法正確的是 ( )
圖1
A.地球?qū)σ活w衛(wèi)星的引力大小為
B.一顆衛(wèi)星對地球的引力大小為
C.兩顆衛(wèi)星之間的引力大小為
D.三顆衛(wèi)星對地球引力的合力大小為
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設地球是一半徑為R、質(zhì)量分布均勻的球體.一礦井深度為d.已知質(zhì)量分布均勻的球殼對殼內(nèi)物體的引力為零.礦井底部和地面處的重力加速度大小之比為 ( )
A.1- B.1+
C.()2 D.()2
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有一極地衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,該衛(wèi)星的運動周期為T0/4,其中T0為地球的自轉(zhuǎn)周期.已知地球表面的重力加速度為g,地球半徑為R.求:
(1)該衛(wèi)星一晝夜經(jīng)過赤道上空的次數(shù)n為多少?試說明理由.
(2)該衛(wèi)星離地面的高度H.
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已知月球的半徑為R,某登月飛船在接近月球表面的上空做勻速圓周運動時,周期為T.飛船著陸后,宇航員用繩子拉著質(zhì)量為m的儀器箱在平坦的“月面”上運動,已知拉力大小為F,拉力與水平面的夾角為θ,箱子做勻速直線運動.引力常量為G,求:
(1)月球的質(zhì)量.
(2)箱子與“月面”間的動摩擦因數(shù)μ.
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2010年10月1日,嫦娥二號衛(wèi)星發(fā)射成功.作為我國探月工程二期的技術先導星,嫦娥二號的主要任務是為嫦娥三號實現(xiàn)月面軟著陸開展部分關鍵技術試驗,并繼續(xù)進行月球科學探測和研究.如圖7所示,嫦娥二號衛(wèi)星的工作軌道是100 km環(huán)月圓軌道Ⅰ,為對嫦娥三號的預選著陸區(qū)——月球虹灣地區(qū)(圖中B點正下方)進行精細成像,北京航天飛行控制中心對嫦娥二號衛(wèi)星實施了降軌控制,嫦娥二號在A點軌道變?yōu)闄E圓軌道Ⅱ,使其近月點在虹灣地區(qū)正上方B點,距月面大約15公里.下列說法正確的是( )
圖7
A.嫦娥二號衛(wèi)星在A點的勢能大于在B點的勢能
B.嫦娥二號衛(wèi)星變軌前后的機械能不相等
C.嫦娥二號衛(wèi)星在軌道Ⅰ上的速度大于月球的第一宇宙速度
D.嫦娥二號衛(wèi)星在軌道Ⅱ上A點的向心加速度大于在軌道Ⅰ上A點的向心加速度
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假設地球是一半徑為R,質(zhì)量分布均勻的球體.已知質(zhì)量分布均勻的球殼對殼內(nèi)物體的引力為零,不考慮地球自轉(zhuǎn)的影響,距離地球球心為r處的重力加速度大小可能為如下圖象中的哪一個 ( )
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