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某地球同步卫星的发射过程如下:先进入环绕地球的停泊轨道1,再进入转移轨道2,然后启动星载火箭进入同步轨道3。下列判断正确的是(       )

A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度
D.卫星在转移轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

D

解析试题分析:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,则有 ,  ,  , 因而
解得:,又因轨道3半径比轨道1半径大,所以卫星在轨道1上线速度较大,角速度也较大,故A、B均错误;根据万有引力定律和牛顿第二定律可知:,即,卫星在轨道1上经过Q点时和在轨道2上经过Q点时轨道半径相等,则卫星在Q点时加速度相等,故C错误;根据万有引力定律和牛顿第二定律可知:,即,卫星在转移轨道2上经过P点时和在轨道3上经过P点时轨道半径相等,则卫星在P点时加速度相等,故D正确.所以选D.
考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用;人造卫星的环绕速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

两颗行星A和B各有一颗卫星a和b,卫星轨道接近各自行星的表面,如果两行星的质量之比为MA/MB=P,两行星半径之比为RA/RB=q,则两个卫星的周期之比Ta/Tb为(    )

A. B. C.p D.

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2013年12月14日21时11分,“嫦娥三号”在月球正面的虹湾以东地区成功实现软着陆。已知月球表面的重力加速度为g,g 为地球表面的重力加速度。月球半径为R,引力常量为G。则下列说法正确的是

A.“嫦娥三号”着陆前,在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速度v =
B.“嫦娥三号”着陆前,在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的周期T =
C.月球的质量m=
D.月球的平均密度ρ =

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太空被称为是21世纪技术革命的摇篮.摆脱地球引力,在更“纯净”的环境中探求物质的本质,拨开大气层的遮盖,更直接地探索宇宙的奥秘,一直是科学家们梦寐以求的机会.“神州号” 两次载人飞船的成功发射与回收给我国航天界带来足够的信心,我国提出了载人飞船      太空实验室      空间站的三部曲构想.某宇航员要与轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站

A.只能从较低轨道上加速 
B.只能从较高轨道上加速 
C.只能从空间站同一高度的轨道上加速 
D.无论在什么轨道上,只要加速都行 

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

“嫦娥一号”是我国首次发射的探月卫星,它在距月球表面高度为h的圆形轨道上运行,运行周期为T。已知引力常量为G,月球的半径为R。利用以上数据估算月球质量的表达式为

A.B.C.D.

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2011年8月,“嫦娥二号”成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道.如图,该点位于太阳和地球连线的延长线上,“嫦娥二号”在该点几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动.“嫦娥二号”的向心力由太阳和地球引力的合力提供,地球绕太阳运动的向心力仅由太阳的万有引力提供。若此时太阳和地球的距离为地球和“嫦娥二号”距离的倍,则太阳与地球的质量之比为:(     )

A.B.
C.D.

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双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动.研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为(  )

A.TB.TC.TD.T

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美国宇航局2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星——“开普勒-226”,其直径约为地球的2.4倍.至今其确切质量和表面成分仍不清楚,假设该行星的密度和地球相当,根据以上信息,估算该行星的第一宇宙速度等于(  )

A.3.3×103 m/s B.7.9×103 m/s 
C.1.2×104 m/s D.1.9×104 m/s 

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统如图所示,三颗质量相等的星球位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星球的距离均为R,并绕其中心O做匀速圆周运动.忽略其他星球对它们的引力作用,引力常量为G,以下对该三星系统的说法正确的是   (  ).

A.每颗星球做圆周运动的半径都等于R
B.每颗星球做圆周运动的加速度与三颗星球的质量无关
C.每颗星球做圆周运动的周期为T=2πR
D.每颗星球做圆周运动的线速度v=2

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