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我国整个探月工程分为三个阶段,第一期工程为“绕”,二期工程为“落”,2017年进行的三期工程为“回”,之后再进行载人登月计划.在第一期如果探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比(  )
A、轨道半径变小B、向心加速度变小C、线速度变小D、角速度不变
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

在地球大气层外有大量的太空垃圾.在太阳活动期,地球大气会受太阳风的影响而扩张,使一些原本在大气层外绕地球飞行的太空垃圾被大气包围,从而开始向地面下落.大部分太空垃圾在落地前已经燃烧成灰烬,但体积较大的太空垃圾仍会落到地面上,对人类造成危害.太空垃圾下落的原因是(  )
A、大气的扩张使垃圾受到的万有引力增大而导致下落B、太空垃圾在与大气摩擦燃烧过程中质量不断减小,进而导致下落C、太空垃圾的上表面受到的大气压力大于其下表面受到的大气压力,这种压力差将它推向地面D、太空垃圾在大气阻力作用下速度减小,运动所需的向心力将小于万有引力,垃圾做趋向圆心的运动,落向地面

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科目:高中物理 来源: 题型:

2013年12月2日凌晨,我国发射了“嫦娥三号”登月探测器.“嫦娥三号”由地月转移轨道到环月轨道飞行的示意图如图所示,P点为变轨点,则“嫦娥三号”(  )
A、经过P点的速率,轨道1的一定大于轨道2的B、经过P点的加速度,轨道1的一定大于轨道2的C、运行周期,轨道1的一定大于轨道2的D、具有的机械能,轨道1的一定大于轨道2的

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科目:高中物理 来源: 题型:

“嫦娥三号”探测器已成功在月球表面预选着陆区实现软着陆,“嫦娥三号”着陆前在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,经测量得其周期为T.已知引力常量为G,根据这些数据可以估算出(  )
A、月球的质量B、月球的半径C、月球的平均密度D、月球表面的重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,彗星A在太阳引力作用下沿P→Q→R轨迹运动,Q是彗星A的近日点.由于太阳的照射,彗星表面物质会不断汽化,并在太阳风的作用下远离彗核,形成长长的彗尾,下列关于彗星运动的说法正确的是(  )
A、若不计质量的变化,在靠近太阳的过程中,彗星的势能不断增大B、在远离太阳从Q到R过程中,彗星受到太阳的引力减小C、彗星运动至Q近日点时加速度最大D、如果彗星的速度足够大,彗星A可能再也不会返回

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科目:高中物理 来源: 题型:

宇宙中有A、B两颗天体构成的一个双星系统,它们互相环绕做圆周运动,其中天体A质量大于天体B的质量,假设两星之间存在质量转移,B的一部分质量转移到了A,若双星间的中心距离不变,则发生质量转移前后(  )
A、天体A、B之间的万有引力不变B、天体A、B做圆周运动的角速不变C、天体A运动半径不变,线速度也不变D、天体A运动半径变大,线速度也变大

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2013年12月14日21时11分,嫦娥三号成功着陆在月球西经19.5度、北纬44.1度的虹湾区域.如图所示是嫦娥三号奔月过程中某阶段运动的示意图,关闭动力的嫦娥三号在月球引力作用下沿圆轨道运动,在A处由圆轨道I变轨为椭圆轨道Ⅱ,以便更靠近月面.已知引力常量为G,圆轨道Ⅰ的半径为r,周期为T.下列说法正确的是(  )
A、嫦娥三号在A处由圆轨道Ⅰ变轨为椭圆轨道Ⅱ时,必须点火减速B、嫦娥三号沿椭圆轨道由A处飞向B处过程中,月球引力对其做负功C、根据题中条件可求出月球的平均密度D、根据题中条件可求出月球表面的重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

我国发射的绕月卫星“嫦娥一号”的质量是“嫦娥二号”的a倍,“嫦娥一号”做圆周运动的轨道半径是“嫦娥二号”的b倍,则(  )
A、根据v=ωr可知,“嫦娥一号”卫星运动的线速度大小是“嫦娥二号”的b倍
B、根据a=
v2
r
可知,“嫦娥一号”卫星运动的向心加速度大小是“嫦娥二号”的
1
b
 倍
C、根据F=G
Mm
r2
可知,月球给“嫦娥一号”卫星提供的向心力大小是“嫦娥二号”的
a
b2
D、根据G
Mm
r2
=m
4π3r
T2
 可知,“嫦娥一号”卫星运动的周期是“嫦娥二号”的
b3

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2013年1 2月2日1时30分,搭载嫦娥三号探测器的长征三号乙火箭点火升空.假设为了探测月球,载着登陆舱的探测飞船在以月球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1,登陆舱随后脱离飞船,变轨到离月球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2,最终在月球表面实现软着陆、无人探测及月夜生存三大创新.若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响.则下列有关说法正确的是(  )
A、月球表面的重力加速度g=
4π2r1
T12
B、月球的第一宇宙速度为
2π 
R
r
3
1
T
 
1
C、登陆舱在半径为r2轨道上的周期T2=
r
3
2
r
3
2
T1
D、登陆舱在半径为r1与半径为r2的轨道上的线速度之比为
m1r2
m2r1

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