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我国“嫦娥一号”已成功飞天,漫游太阳系的旅行已经开始进行,考察向太阳系外发射空间探测器的方案时,曾设想借助探测器与小行星的碰撞而使探测器飞出太阳系去探铡地球外生物。方案如下:
若质量为m1的探测器和某个质量为m2的小行星都绕太阳在同一平面内做圆周运动。已知:
,小行星运行的速度为v0,轨道半径为探测器的轨道半径的4倍。当探测器在其运行的圆轨道适当位置时,点燃探测器上的喷气发动机,经过极短的时间后立即关闭,从而使探测器获得所需的速度,沿椭圆轨道运动到小行星的轨道时正好位于小行星的前缘,如图中的b点所示,此时探测器速度大小变为点火后所获得速度的0.125倍,方向与行星在该处的速度方向相同,正好可被小行星碰撞。假设碰撞过程中不损失机械能,不计探侧器燃烧损失的质量,只计探测器、小行星与太阳之间的万有引力,不计其他的万有引力。以无穷远处为零势能,则距太阳球心为r,质量为m的物体的引力势能为(其中M为太
阳的质量,G为万有引力常量,
).
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我国将“嫦娥一号”卫星送入太空,经过3次近月制动,卫星于11月7日顺利进入环月圆轨道。在不久的将来,我国宇航员将登上月球。为了测量月球的密度,宇航员用单摆进行测量:测出摆长为l,让单摆在月球表面做小幅度振动,测出振动周期为T。已知引力常量为G,月球半径为R,将月球视为密度均匀的球体。求:
(1)月球表面的重力加速度g;(2)月球的密度ρ。
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宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其它星体对它们的引力作用.已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行.设每个星体的质量均为m.
(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度和周期.
(2)假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?
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宇宙飞船到了月球上空后以速度v绕月球做圆周运动,如图4所示,为了使飞船落在月球上的B点,在轨道A点,火箭发动器在短时间内发动,向外喷射高温燃气,喷气的方向应当是
( )
A.与v的方向一致 B.与v的方向相反
C.垂直v的方向向右 D.垂直v的方向向左
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我国探月的“嫦娥工程”已启动,在不久的将来,我国宇航员将登上月球.假如宇航员在月球上测得摆长为l的单摆做小振幅振动的周期为T,将月球视为密度均匀、半径为r的球体,则月球的密度为
( )
A.
B.
C.
D.![]()
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星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为第二宇宙速度。星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2 =
v1。已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球重力
加速度g的1/6。不计其它星球的影响。则该星球的第二宇宙速度为( )
A.
B.
C.
D.![]()
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中国航天局将如图所示的标志确定为中国月球探测工程形象标志,它以中国书法的笔触,抽象地勾
勒出一轮明月,一双脚印踏在其上,象征着月球探测的终极梦想.假想人类不断向月球“移民”,经过较长时间后,月球和地球仍可视为均匀球体,地球的总质量仍大于月球的总质量,月球仍按原轨道运行,以下说法正确的是( )
A.月球绕地球运动的向心加速度将变大
B.月球绕地球运动的周期将变小
C.月球与地球之间的万有引力将变大
D.月球绕地球运动的线速度将变大
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如图所示,极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道).若已知一个极地卫星从北纬30°的正上方,按图示方向第一次运行至南纬60°正上方时所用时间为t,地球半径为R(地球可看做球体),地 球表面的重力加速度为g,引力常量为G.由以上条件可以求出( )
A.卫星运行的周期 B.卫星距地面的高度
C.卫星的质量 D.地球的质量
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已知地球同步卫星的轨道半径是地球半径的k倍,则( )
A.第一宇宙速度是同步卫星运行线速度的k倍
B.第一宇宙速度是同步卫星运行线速度的
倍
C.地球表面附近的重力加速度是同步卫星向心加速度的k倍
D.地球表面附近的重力加速度是同步卫星向心加速度的
倍
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我国首个火星探测器“萤火一号”原定于年10月6日至16日期间在位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射中心升空,后因俄罗斯火箭故障推迟发射.此次“萤火一号”的一个重要任务是探测研究火星表面水的消失机制,继而探寻火星上到底有无生命迹象的存在.此外,“萤火一号”还将探测火星空间磁场、电离层和粒子分布及其变化规律、火星地形、地貌等.假设“萤火一号”探测器上有一机器人,机器人登上火星.假如机器人在火星上测得摆长为L的单摆做小振幅振动的周期为T,将火星视为密度均匀、半径为r的球体,则火星的密度为 ( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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