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(2013江西省红色六校联考)一些星球由于某种原因而发生收缩,假设该星球的直径缩小到原来的四分之一,若收缩时质量不变,则与收缩前相比 ( )
A.同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的4倍
B.同一物体在星球表面
受到的重力增大到原来的2倍
C.星球的第一宇宙速度增大到原来的4倍
D.星球的第一宇宙速度增大到原来的2倍
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(2013甘肃省张掖市一诊)为了探测X星球,某探测飞船先在以该星球中心为圆心,高度为h的圆轨道上运动,随后飞船多次变轨,最后围绕该星球做近
表面圆周飞行,周期为T。引力常量G已知。则
A.变轨过程中必须向运动的反方向喷气
B.变轨后比变轨前相比,飞船的动能和机械能均增大
C.可以确定该星球的质量
D.可以确定该星球的密度
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(2013江苏省名校质检)太阳系以外存在着许多恒星与行星组成的双星系统。它们运行的原理可以理解为,质量为M的恒星和质量为m的行星(M>m),在它们之间的万有引力作用下有规则地运动着。如图所示,我们可认为行星在以某一定点C为中
心、半径为a的圆周上做匀速
圆周运动(图中没有表示出恒星)。设万有引力常量为G,恒星和
行星的
大小可忽略不计,则下图中粗略反映恒星、行星运动的轨道和位置的是( )
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(2013湖南省怀化市期末)2012年6月16日18时37分,神舟九号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。2012年6月18日11时左右转入自主控制飞行,14时左右与天宫一号实施自动交会对接。这是中国实施的首次载人空间交会对接。开始对接前,天宫一号在高轨道绕地球做匀速圆周运动,神舟九号飞船在低轨道以7.9㎞/s的速度绕地球做匀速圆周运动。要实现成功对接以下说法正确的是
A.“天宫一号”在停泊点对地的速
度一定为零
B.“神舟九号飞船
”的运行周期是1小时
C.“神舟九号飞船
”先加速再减速才可能与“天宫一号”对接
D.“神舟九号飞船”返回过程中满足机械能守恒
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(2013河北保定期末)北京时间2012年2月25日凌晨O时12分,中国在西昌卫星发射中心用“长征三号 丙”运载火箭,将第十一颗“北斗”导航卫星成功送入太空预定转移轨道,这是一 颗地球静止轨道卫星.“北斗”导航卫星定位系统由静止轨道卫星(同步卫星)、中 轨道卫星和倾斜同步卫星组成,中轨道卫星轨道半径约为27900公里,静止轨道卫星的半径约为42400公里.(
可供应用).下列说法正确的是
A. 静止轨道卫星的向心加速度比中轨道卫星向心加速度小
B. 静止轨道卫星和中轨道卫星的线速度均大于地球的第一宇宙速度
C. 中轨道卫星的周期约为12. 7h
D. 地球赤道上随地球自转物体的向心加速度比静止轨道卫星向心加速度大
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(2013安徽省联考)如图所示,一颗行星和一颗彗星绕同一恒星的运行轨道分别为A和B,A是半径为r的圆轨道,B为椭圆轨道,椭圆长轴QQ′为2r。P点为两轨道的交点,以下说法正确的是
A.彗星和行星经过P点时受到的万有引力相等
B.彗星和行星绕恒星运动的周期相同
C.彗星和行星经过P点时的速度相同
D.彗星在Q′处加速度为行星加速度的1/4
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(2013江苏四校联考)如图所示,地球同步卫星P和地球导航卫星Q在同一个平面内绕地球做匀速圆周运动,下列说法中正确的有( )
A.P的运行周期比Q小
B.P的线速度比Q小
C.P的向心加速度比Q小
D.若要使Q到P的轨道上运行,应该增加它的机械能
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(2013广东省深圳市一模)如图,在月球附近圆轨道上运行的“嫦娥二号”,到A点时变为椭圆轨道,B点是近月点,则
A.在A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然加速
B.在A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然减速
C.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”受到月球的引力减小
D.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”速率
增大
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(2013辽宁省沈阳名校质检)宇宙中两个相距较近的星球可以看成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕二球心连线上的某一固定点做周期相同的匀速圆周运动。根据宇宙大爆炸理论,双星间的距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.双星相互间的万有引力减小
B.双星做圆周运动的角速度增大
C.双星做圆周运动的周期减小
D.双星做圆周运动的半径增大
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(2013安徽省江南十校联考)2012年10月25日,我国第16颗北斗导航卫星升空
,北斗卫星导航系统是继美GPS和 俄GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。这些卫星含有中地球轨道卫星、地球静 止轨道卫星和倾斜地球同步轨道卫星。其中地球静止轨道卫星是位于赤道上空的同步卫 星,倾斜地球同步轨道卫星的轨道平面与赤道平面有一定的夹角,其周期与地球自转周 期相同。则以下关于倾斜地球同步轨道卫星的说法正确的是
A. 它的轨道髙度比位于赤道上空的同步卫星的轨道高度低
B. 它的运行速度比位于赤道上空的同步卫星的运行速度大
C. 它的向心加速度大小和位于赤道上空的同步卫星的向心加速度大小相等
D. 该卫星始终位于地球表面某个点的正上方
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