如圖所示,如果把水星和金星繞太陽的運動視為勻速圓周運動,從水星與金星在一條直線上開始計時,若天文學(xué)家測得在相同時間內(nèi)水星轉(zhuǎn)過的角度為θ1,金星轉(zhuǎn)過的角度為θ2(θ1、θ2均為銳角),則由此條件可求得( )
A.水星和金星繞太陽運動的周期之比 |
B.水星和金星的密度之比 |
C.水星和金星到太陽中心的距離之比 |
D.水星和金星繞太陽運動的向心加速度大小之比 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
已知地球質(zhì)量為M,半徑為R,自轉(zhuǎn)周期為T,地球同步衛(wèi)星質(zhì)量為m,引力常量為G。有關(guān)同步衛(wèi)星,下列表述正確的是
A.衛(wèi)星距離地面的高度為 |
B.衛(wèi)星的線速度為 |
C.衛(wèi)星運行時受到的向心力大小為 |
D.衛(wèi)星運行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
一衛(wèi)星繞某一行星表面附近做勻速圓周運動,其線速度大小為,假設(shè)宇航員在該行星表面上用彈簧測力計測量一質(zhì)量為m的物體的重力,物體靜止時,彈簧測力計的示數(shù)為F,已知引力常量為G,則這顆行星的質(zhì)量為( )
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
物體在萬有引力場中具有的勢能叫做引力勢能。若取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零,一個質(zhì)量為m0的質(zhì)點到質(zhì)量為M0的引力源中心的距離為r0時,其萬有引力勢能(式中G為引力常數(shù))。一顆質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星以半徑為r1的圓形軌道環(huán)繞地球勻速飛行,已知地球的質(zhì)量為M,要使此衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑增大為r2,則衛(wèi)星上的發(fā)動機所消耗的最小能量為:(假設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量始終不變,不計空氣阻力及其它星體的影響):
A. | B. |
C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
極地衛(wèi)星的運行軌道平面通過地球的南北兩極(軌道可視為圓軌道)。如圖所示,若某極地衛(wèi)星從北緯30°的正上方按圖示方向第一次運行至南緯60°正上方,所用時間為t,已知地球半徑為R(地球可看做球體),地球表面的重力加速度為g,引力常量為G,由以上條件可知
A.地球的質(zhì)量為 | B.衛(wèi)星運行的角速度為 |
C.衛(wèi)星運行的線速度為 | D.衛(wèi)星距地面的高度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
我國第五顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星是一顆地球同步軌道衛(wèi) 星.如圖所示, 假若第五顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星先沿橢圓軌道Ⅰ飛行,后在遠地點P處 由橢圓軌道Ⅰ變軌進入地球同步圓軌道Ⅱ.下列說法正確的是
A.衛(wèi)星在軌道Ⅱ運行時的速度大于7.9km/s |
B.衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ上的P點處加速進入軌道Ⅱ |
C.衛(wèi)星在軌道Ⅱ運行時不受地球引力作用 |
D.衛(wèi)星在軌道Ⅱ運行時的向心加速度比在赤道上相對地球靜止的物體 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
據(jù)報道,“嫦娥二號”探月衛(wèi)星其環(huán)月飛行的高度距離月球表面100km,所探測到的有關(guān)月球的數(shù)據(jù)將比環(huán)月飛行高度為200km的“嫦娥一號”更加詳實.若兩顆衛(wèi)星環(huán)月運行均可視為勻速圓周運動,運行軌道如右圖所示.則
A.“嫦娥二號”環(huán)月運行的周期比“嫦娥一號”更小 |
B.“嫦娥二號”環(huán)月運行的周期比“嫦娥一號”更大 |
C.“嫦娥二號”環(huán)月運行時向心加速度比“嫦娥一號”更小 |
D.“嫦娥二號”環(huán)月運行時向心加速度和“嫦娥一號” 相等 |
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關(guān)于萬有引力,下列說法正確的是
A.萬有引力是開普勒首先發(fā)現(xiàn)的 |
B.只有質(zhì)量極大的天體間才有萬有引力,質(zhì)量較小的物體間沒有萬有引力 |
C.地面附近物體所受到的重力就是萬有引力 |
D.重力是由于地面附近的物體受到地球吸引而產(chǎn)生的,但重力并不是萬有引力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
火星的質(zhì)量和半徑分別約為地球的和,地球表面的重力加速度為g,則火星表面的重力加速度約為( )
A.0.2g | B.0.4g |
C.2.5g | D.5g |
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