火卫一和火卫二环绕火星做圆周运动,已知火卫一的周期比火卫二的周期小,则两颗卫星相比
A.火卫一的线速度较大 | B.火卫一距火星表面较远 |
C.火卫二的角速度较大 | D.火卫二的向心加速度较大 |
科目:高中物理 来源: 题型:单选题
在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步推测未知现象的特性和规律。法国物理学家库仑在研究异种电荷的吸引力问题时,曾将扭秤的振动周期与电荷间距离的关系类比单摆的振动周期与摆球到地心距离的关系。已知单摆摆长为l,引力常量为G,地球质量为M,摆球到地心的距离为r,则单摆振动周期T与距离r的关系式为( )
A. | B. |
C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
“嫦娥三号”于2013年12月14日21时11分降落在距离地球38万公里的月球上,中国成为继苏联、美国之后的第三个在月球成功实现探测器软着陆的国家。着陆前“嫦娥三号”曾在离月面100m处悬停避障,然后缓速下降,离月面4m时,7500N变推力发动机关机,“嫦娥三号”做自由落体运动降落在月球虹湾以东地区(19.51W,44.12N),已知月表重力加速度为地表重力加速度的六分之一,下列说法正确的是(g取9.8m/s2)
A.若悬停时“嫦娥三号”的总质量为kg,则变推力发动机的推力约为2450N |
B.“嫦娥三号”落月点的北边十几米处有一个大撞击坑,假如悬停时“嫦娥三号”在撞击坑的正上方,为避障姿态控制发动机先向南喷气,后向北喷气再次悬停在落月点正上方 |
C.变推力发动机关机后,同样的着陆速度相当于从离地球表面m处落下 |
D.变推力发动机关机后,同样的着陆速度相当于从离地球表面m处落下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
“嫦娥三号”探月飞行器在100km的环月近圆轨道和落月前的15km轨道飞行时,若均视为匀速圆周运动,则
A.“嫦娥三号”在100km轨道比在15km轨道上运行的周期短 |
B.“嫦娥三号”在100km轨道比在15km轨道上运行的线速度大 |
C.“嫦娥三号”在100km轨道比在15km轨道上运行的角速度大 |
D.“嫦娥三号”在100km轨道比在15km轨道上运行的向心加速度小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
假如一做匀速圆周运动的人造卫星的轨道半径增大到原的2倍,仍做匀速圆周运动,则:( )
A.根据公式,可知卫星的线速度将增大到原的2倍
B.根据公式F=, 可知卫星所需的向心力将减小到原的
C.根据公式F=,可知地球提供的向心力将减小到原的
D.根据上述B、C中给出的公式,可知卫星运动的线速度减小到原的
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
某国际研究小组观测到了一组双星系统,它们绕二者连线上的某点做匀速圆周运动,双星系统中质量较小的星体能“吸食”质量较大的星体的表面物质,达到质量转移的目的.根据大爆炸宇宙学可知,双星间的距离在缓慢增大,假设星体的轨道近似为圆,则在该过程中( )
A.双星做圆周运动的角速度不断减小 |
B.双星做圆周运动的角速度不断增大 |
C.质量较大的星体做圆周运动的轨道半径渐小 |
D.质量较大的星体做圆周运动的轨道半径增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
2013年12月11日,“嫦娥三号”从距月面高度为100km的环月圆轨道Ⅰ上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q成功落月,如图所示。关于“嫦娥三号”,下列说法正确的是
A.沿轨道Ⅰ运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ |
B.沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道Ⅰ运行的周期 |
C.沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度 |
D.在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列判断正确的是( )
A.地球所受的向心力变为缩小前的 |
B.地球所受的向心力变为缩小前的 |
C.地球绕太阳公转周期与缩小前的相同 |
D.地球绕太阳公转周期变为缩小前的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
a、b、c、d是在地球大气层外的圆形轨道上运行的四颗人造卫星.其中a、c的轨道相交于P,b、d在同一个圆轨道上.b、c轨道在同一平面上.某时刻四颗卫星的运行方向及位置如图所示.下列说法中正确的是
A.a、c的加速度大小相等,且大于b的加速度 |
B.b、c的角速度大小相等,且小于a的角速度 |
C.a、c的线速度大小相等,且小于d的线速度 |
D.a、c存在P点相撞的危险 |
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