2008年9月25日,我国成功发射了“神舟七号”载人飞船,在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法中正确的是( )
A.知道飞船的运动轨道半径和周期,再利用万有引力常量,就可以算出飞船的质量 |
B.宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船因质量减小,受到地球的万有引力减小,则飞船速率减小 |
C.飞船返回舱在返回地球的椭圆轨道上运动,在进入大气层之前的过程中,返回舱的动能逐渐增大,势能逐渐减小 |
D.若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接 |
如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是( )
A.轨道半径越大,周期越长 |
B.轨道半径越大,速度越大 |
C.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度 |
D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度 |
据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200 km,运行周期127分钟。若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是( )
A.月球表面的重力加速度 |
B.月球对卫星的吸引力 |
C.卫星绕月运行的速度 |
D.卫星绕月运行的加速度 |
人类对自己赖以生存的地球的研究,是一个永恒的主题.我国南极科学考察队存地球的南极用弹簧测力计称得某物体重为P,在回国途经赤道时用弹簧测力计称得同一物体重为0.9P.若已知地球自转周期为T,万有引力常量为G,假设地球是质量均匀分布的球体,则由以上物理量可以求得( )
A.物体的质量m | B.球的半径R |
C.地球的质量M | D.地球的密度ρ |
为了迎接太空时代的到来,美国国会通过一项计划:在2050年前建造成太空升降机,就是把长绳的一端搁置在地球的卫星上,另一端系住升降机,放开绳,升降机能到达地球上,科学家可以控制卫星上的电动机把升降机拉到卫星上。已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,地球半径R=6400km,地球自转周期为24h。某宇航员在地球表面测得体重为800N,他随升降机垂直地面上升,某时刻升降机加速度为10m/s2,方向竖直向上,这时此人再次测得体重为850N,忽略地球公转的影响,根据以上数据( )
A.可以求出升降机此时所受万有引力的大小 |
B.可以求出此时宇航员的动能 |
C.可以求出升降机此时距地面的高度 |
D.如果把绳的一端搁置在同步卫星上,可知绳的长度至少有多长 |
嫦娥三号是中国国家航天局嫦娥工程第二阶段的登月探测器,包括着陆器和月球车,于2013年l2月2日由长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射。已知月球的半径约是地球半径的、月球质量约是地球质量的,地球的第一宇宙速度为7.9km/s,则下列说法正确的是( )
A.嫦娥三号的发射速率为7.9 km/s |
B.嫦娥三号由地球奔向月球过程中万有引力一直做负功 |
C.当嫦娥三号相对月球的速率大于1.76 km/s时,有实现返回地面的可能 |
D.嫦蛾三号可以以2km/s的速度绕月球做匀速圆周运动 |
如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是( )
A.轨道半径越大,周期越长 |
B.轨道半径越大,速度越大 |
C.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度 |
D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度 |
我国已成功发射多颗卫星,为实现国人的飞天梦想提供了大量的信息、科技支持。嫦娥一号的成功发射,标志着我国新的航天时代的到来。已知发射的卫星中,卫星A是极地圆形轨道卫星,卫星B是地球同步卫星,二者质量相同,且卫星A的运行周期是卫星B的一半。根据以上相关信息,比较这两颗卫星,下列说法中正确的是
A.卫星B离地面较近,卫星A离地面较远 |
B.正常运行时卫星A的线速率比卫星B的线速率大 |
C.卫星A和卫星B由西昌卫星发射中心发射时卫星A比卫星B的发射难度大 |
D.卫星A对地球的观测范围比卫星B的观测范围小 |
宇宙飞船在返回地球的过程中,有一段时间由于受到稀薄大气的阻力作用,飞船的轨道半径会越来越小,在此进程中,以下说法中正确的是
A.飞船绕地球运行的周期将增大 |
B.飞船所受到的向心力将减小 |
C.飞船的向心加速度将增大 |
D.飞船绕地球运行的速率将增大 |
目前我国已发射北斗导航地球同步卫星十六颗,大大提高了导航服务质量,这些卫星
A.环绕地球运行可以不在同一条轨道上 |
B.运行角速度和周期不一定都相同 |
C.运行速度大小可以不相等,但都小于7.9km/s |
D.向心加速度大于放在地球赤道上静止物体的向心加速度 |
2008年我国成功实施了“神舟七号”载人飞船航天飞行,“神舟七号”飞行到31圈时,成功释放了伴飞小卫星,通过伴飞小卫星可以拍摄“神舟七号”的运行情况.若在无牵连的情况下伴飞小卫星与“神舟七号”保持相对静止.下述说法中正确的是
A.伴飞小卫星和“神舟七号”飞船有相同的角速度 |
B.伴飞小卫星绕地球沿圆轨道运动的速度比第一宇宙速度大 |
C.宇航员在太空中的加速度小于地面上的重力加速度 |
D.宇航员在太空中不受地球的万有引力作用,处于完全失重状态 |
地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,已知其轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g。根据题目提供的已知条件,不能估算出的物理量有( )
A.地球的质量 | B.同步卫星的质量 |
C.地球的平均密度 | D.同步卫星离地面的高度 |
研究表明,地球自转在逐渐改变,3亿年前地球自转的周期约为22小时。假设这种趋势会持续下去,且地球的质量、半径都不变,若干年后( )
A.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的运行速度比现在大 |
B.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的向心加速度比现在小 |
C.同步卫星的运行速度比现在小 |
D.同步卫星的向心加速度与现在相同 |
我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星500”的实验活动。假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的。已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法正确的是( )
A.火星的密度为 |
B.火星表面的重力加速度是 |
C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为 |
D.王跃以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是 |