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北京时间2011年9月30日16时09分, “天宫一号”成功实施第2次轨道控制,近地点高度由200公里抬升至约362公里,为后续进入交会对接轨道奠定了基础。据介绍,航天器发射后,受高层大气阻力的影响,其轨道高度会逐渐缓慢降低。此次轨道抬升后,预计 “天宫一号”在与神舟八号对接时,轨道高度自然降至约343公里的交会对接轨道,从而尽量减少发动机开机。由以上可知(     )
A.在轨道高度下降过程中,“天宫一号”的动能减小,机械能减小
B.在轨道高度下降过程中,“天宫一号”的动能增加,机械能增加
C.轨道高度抬升时,“天宫一号”发动机应向后喷气加速
D.轨道高度下降后,“天宫一号”绕地球运动的周期变短
CD
本题考查的是对卫星的圆周运动的计算的相关问题,根据在轨道高度下降过程中,“天宫一号”的动能会增大,势能减小,机械能会减小,AB错误;轨道高度抬升时,“天宫一号”发动机应向后喷气加速,轨道高度下降后,“天宫一号”绕地球运动的周期变短,CD正确;
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

2011年11月1日发射“神州八号”飞船并与“天宫一号”实现对接,这在我国航天史上具有划时代意义.假设“神州八号”飞船从椭圆轨道近地点到达椭圆轨道的远地点进行变轨,此后它的运行轨道变成圆形轨道,如图所示.则“神州八号”飞船(      )
A.在由椭圆轨道变成圆形轨道过程中机械能不变
B.在由椭圆轨道变成圆形轨道过程中动能减小
C.在点的机械能等于沿椭圆轨道运动时过点的机械能
D.在点的加速度比点的加速度大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

已知万有引力常量,下列说法正确的是(  )
①已知地球半径和地球自转周期,可估算出地球质量
②已知地球半径和地球表面的重力加速度,可估算出地球质量
③已知太阳半径和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量
④已知地球与太阳之间的距离和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量
A.①②B.①③④
C.①②③D.②④

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

(2011·海南物理·T12)2011年4月10日,我国成功发射第8颗北斗导航卫星,建成以后北斗导航卫星系统将包含多颗地球同步卫星,这有助于减少我国对GPS导航系统的依赖,GPS由运行周期为12小时的卫星群组成,设北斗导航系统的同步卫星和GPS导航卫星的轨道半径分别为,向心加速度分别为,则=_______,=_____(可用根式表示)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

某人造卫星绕地球匀速圆周运动的周期为,地球可看作质量分布均匀的球体,半径为,表面的重力加速度为。求:
(1)该卫星轨道离地面的高度
(2)地球的平均密度

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

启动卫星的发动机使其速度加大,待它运动到距离地面的高度比原来大的位置,再定位使它绕地球做匀速圆周运动成为另一轨道的卫星,该卫星后一轨道与前一轨道相比
A.速率减小B.周期减小C.向心力减小D.加速度增大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

已知地球半径R =6.4×106m,地面附近重力加速度g=9.8m/s2,计算在距离地面h=3.4×106m的圆形轨道上的卫星做匀速圆周运动的线速度v和周期T

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

据新华社报道,2011年11月1日清晨5时58分10秒,中国“长征二号F”遥八运载火箭在酒泉卫星发射中心载人航天发射场点火发射,火箭飞行583秒后,将“神舟八号”飞船成功送入近地点200公里、远地点330公里的预定轨道(轨道Ⅰ)。“神州八号”经过四次轨道调整后与先行发射的“天宫一号”对接。标志着我国已经成为继俄罗斯和美国后第三个完全独立掌握交会对接技术的国家。“神舟八号”已达到“天地往返运输器技术”状态,可为建造空间站提供天地往返运输工具。如图所示,若轨道Ⅱ、Ⅲ可近似看成圆轨道,下列说法正确的是:
A.在轨道Ⅱ上的“神州八号”周期比轨道Ⅲ上的“天宫一号”大
B.在轨道Ⅱ上的“神州八号”运行速度比轨道Ⅲ上的“天宫一号”大
C.“神州八号”从轨道Ⅰ变轨至轨道Ⅱ需要加速
D.“神州八号”从轨道Ⅰ变轨至轨道Ⅱ需要减速

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

从地球表面向火星发射火星探测器。设地球和火星都在同一平面上绕太阳做匀速圆周运动。火星轨道半径为地球轨道半径的1.5倍。简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步进行:第一步,在地球表面用火箭对探测器进行加速,使之获得足够的动能,成为一个绕地球运行的人造卫星;第二步,在适当时刻点燃与探测器连在一起的火箭发动机。在短时间内对探测器沿原方向加速,使其速度数值增加到适当值,使探测器沿半个椭圆轨道(该椭圆长轴两端分别与地球公转轨道及火星公转轨道相切)射到火星上。如图(a)所示。已知地球半径,重力加速度g=10m/s2

(1)为使探测器成为绕地球运行的人造卫星,探测器在地面附近至少要获得多大的速度(不考虑地球自转)。
(2)求火星探测器的飞行时间为多少天(已知,1年为365天)。
(3)当探测器绕地球运行稳定后,在某年 3月 1 日零时测得探测器与火星之间的角度为 60°,如图(b)所示。求应在何年何月何日点燃探测器上的火箭发动机方能使探测器恰好落在火星表面(时间计算仅需精确到天,已知,1年为365天)。

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