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我国发射的嫦娥一号探月卫星沿近似圆形轨道绕月球飞行,测出卫星距月球表面高度为h,运行周期为T,假若还知道引力常量G与月球半径R,仅利用以上条件可求出的物理量正确的是(  )
A、探月卫星的质量为
4π2(R+h)3
GT2
B、月球表面的重力加速度为
4π2h3
R2T2
C、卫星绕月球运行的加速度为
4π2(R+h)3
R2T2
D、卫星绕月球运行的线速度为
2π(R+h)
T
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法中正确的是(  )
A、各小行星绕太阳运动的周期小于一年B、与太阳距离相等的每一颗小行星,受到太阳的引力大小都相等C、小行星带内侧行星的加速度小于外侧行星的加速度D、小行星带内各行星绕太阳公转的线速度均小于地球公转的线速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

专家称嫦娥四号探月卫星为“四号星”,计划在2017年发射升空,它的主要任务是更深层次、更全面的科学探测月球地貌、资等方面的信息,完善月球档案资料.已知月球表面的重力加速度为g,月球的平均密度为ρ.月球可视为半径为R的球体,“四号星”离月球表面的高度为h,绕月做匀速圆周运动的周期为T.仅根据以上信息不能求出的物理量是(  )
A、月球质量B、万有引力常量C、“四号星”与月球间的万有引力D、月球的第一宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

发射一月球探测器绕月球做匀速圆周运动,测得探测器在离月球表面高度分别为h1和h2的圆轨道上运动时,周期分别为T1和T2.设想月球可视为质量分布均匀的球体,万有引力常量为G.仅利用以上数据,可以计算出(  )
A、月球的质量B、探测器的质量C、月球的密度D、探测器在离月球表面高度为h1的圆轨道上运动时的加速度大小

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科目:高中物理 来源: 题型:

嫦娥工程规划为三期,简称“绕、落、回”三步走,我国发射的“嫦娥三号”卫星是嫦娥工程第二阶段的登月探测器,经变轨成功落月,若该卫星在某次变轨前,在距月球表面高度为h的轨道上绕月球做匀速圆周运动,其运行的周期为T,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(  )
A、“嫦娥三号”绕月球做匀速圆周运动的速度大小为
2πR
T
B、在月球上发射卫星的最小发射速度为
2πR
T
R+h
R
C、物体在月球表面自由下落的加速度大小为
4π2(R+h)3
R2T2
D、月球的平均密度为
GT2

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科目:高中物理 来源: 题型:

某星体可视为均匀球体,平均密度为p,该星体的同步卫星的轨道半径与该星体的球体半径相等,万有引力常量为G,则该星体的自转周期为(  )
A、(
3Gρ
)
1
2
B、(
3
2πGρ
)
1
2
C、(
π
3Gρ
)
1
2
D、(
)
1
2

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随着太空技术的飞速发展,地球上的人们登陆其它星球成为可能.假设未来的某一天,A、B两星球各自有一艘靠近其表面飞行的飞船,测得两艘飞船的周期相等,则可判定星球A、B一定具有相同的(  )
A、密度B、半径C、质量D、第一宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

2013年12月2日1时30分,搭载月球车和着陆器(如图甲)的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行约18min后,常娥三号进入如图乙所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点,嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面h=100公里的环月圆轨道,其运行的周期为T;然后择机在月球虹湾地区实行软着陆,展开月面巡视勘察.若以R表示月球半径,忽略月球自转及地球对它的影响.下列说法正确的是(  )
A、携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一直处于失重状态
B、物体在月球表面自由下落的加速度大小为
4π2(R+h)3
R2T2
C、月球的第一宇宙速度为
2π 
R(R+h)3
T
D、由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时出去失重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:

2013年12月2日1时30分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功将“嫦娥三号”探测飞船发射升空,展开奔月之旅.“嫦娥三号”首次实现月面巡视勘察和月球软着陆,为我国探月工程开启新的征程.设载着登月舱的探测飞船在以月球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动时,周期为T1.随后登月舱脱离飞船,变轨到离月球更近的半径为r2的圆轨道上运动.万有引力常量为C,则下列说法正确的是(  )
A、月球的质量为
4π2r13
GT12
B、登月舱在半径为r2的圆轨道上运动时的周期为
r22T13
r12
C、登月舱在半径为r2的圆轨道上比在半径为r1的圆轨道上运动时的速度较大
D、登月舱在半径为r2的圆轨道上比在半径为r1的圆轨道上运动时的机械能较大

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