若某人造地球卫星的轨道半径缩小到原来的1/3,仍作匀速圆周运动,则:
A.根据公式,可知卫星的线速度将缩小到原来的1/3 |
B.根据公式,可知地球提供的向心力将增大到原来的9倍 |
C.根据公式,可知卫星所需要的向心力将增大到原来的3倍 |
D.根据上述B和C选项中给出的公式,可知卫星运动的线速度将增大到原来的倍 |
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关于地球同步通讯卫星,下述说法正确的是:( )
A.同步通讯卫星上的物体处于超重状态 |
B.它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间 |
C.地球同步通讯卫星的轨道是唯一的(赤道上方一定高度处) |
D.它可以通过北京的正上方 |
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质量为m的人造地球卫星在地面上的重力为G0,它在距地面高度等于2倍于地球半径R的轨道上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是
A.线速度 | B.动能 |
C.周期为 | D.重力势能为2G0R |
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如图所示,飞船从轨道1变轨至轨道2.若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化。相对于在轨道1上,下列关于飞船在轨道2上的说法正确的是( )
A.动能大些 | B.向心加速度大些 |
C.运行周期短些 | D.角速度小些 |
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探月热方兴未艾,我国研制的月球卫星 “嫦娥三号”于2013年12月14日成功登月。假设“嫦娥三号”在地球表面的重力为G1,重力加速度为g,在月球表面的重力为G2,地球与月球均视为均匀球体,其半径分别为R1、R2。则
A.月球表面的重力加速度为 |
B.月面附近卫星与地面附近卫星的速度之比为 |
C.月球与地球的质量之比为 |
D.“嫦娥三号”环绕月球面运动的周期为 |
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已知地球的平均密度为,火星的平均密度为,设绕地球做圆周运动的卫星最小运行周期为T1,绕火星做圆周运动的卫星最小运行周期为T2,则为
A. | B. | C. | D. |
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在早期的反卫星试验中,攻击拦截方式之一是快速上升式攻击,即“拦截器”被送入与“目标卫星”轨道平面相同而高度较低的追赶轨道,然后通过机动飞行快速上升接近目标将“目标卫星”摧毁。图为追赶过程轨道示意图。下列叙述正确的是( )
A.图中A是“目标卫星”,B是“拦截器” |
B.“拦截器”和“目标卫星”的绕行方向为图中的顺时针方向 |
C.“拦截器”在上升的过程中重力势能会增大 |
D.“拦截器”的加速度比“目标卫星”的加速度小 |
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关于地球同步通讯卫星,下列说法中不正确的是
A.它一定在赤道正上空运行 |
B.各国发射的这种卫星轨道半径都一样 |
C.它运行的线速度小于第一宇宙速度 |
D.它运行的线速度介于第一和第二宇宙速度之间 |
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