A和B是繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星,A與B的軌道半徑之比為1:2,則A與B的
| A.加速度之比為2∶1 | B.線速度之比為 |
| C.周期之比為2 | D.角速度之比為 |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
一艘小船在靜水中的速度為4 m/s,渡過一條寬200 m,水流速度為5 m/s的河流,則該小船
| A.能到達(dá)正對岸 |
| B.以最短位移渡河時,位移大小為200m |
| C.渡河的時間可能少于50 s |
| D.以最短時間渡河時,沿水流方向的位移大小為250 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
發(fā)射地球同步衛(wèi)星時,先將衛(wèi)星發(fā)射至近地圓軌道l,然后經(jīng)點火,使其沿橢圓軌道2運行,最后再次點火,將衛(wèi)星送人同步圓軌道3.軌道l、2相切于Q點,軌道2、3相切于P點,如圖所示,則當(dāng)衛(wèi)星分別在1、2、3軌道上正常運行時,以下說法中正確的是( )![]()
| A.衛(wèi)星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率 |
| B.衛(wèi)星在軌道3上的角速度小于在軌道l上的角速度 |
| C.衛(wèi)星在軌道l上經(jīng)過Q點時的加速度大于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度 |
| D.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過P點時的加速度等于它在軌道3上經(jīng)過P點時的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
第三代海事衛(wèi)星采用同步和中軌道衛(wèi)星結(jié)合的方案,解決了覆蓋全球的問題。它由4顆同步衛(wèi)星與12顆中軌道衛(wèi)星組成的衛(wèi)星群構(gòu)成,中軌道衛(wèi)星離地面的高度約為地球半徑的2倍,分布在幾個軌道平面上(與赤道平面均有一定的夾角)。若地球表面處的重力加速度為
,則中軌道衛(wèi)星的軌道處受地球引力產(chǎn)生的重力加速度約為 ( )
| A. | B.4g | C. | D.9g |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
某人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,設(shè)地球半徑為R,地面重力加速度為g。下列說法正確的是( )
| A.人造衛(wèi)星的最小周期為 |
| B.衛(wèi)星在距地面高度R處的繞行速度為 |
| C.衛(wèi)星在距地面高度R處的加速度為 |
| D.地球同步衛(wèi)星的速率比近地衛(wèi)星速率小,所以發(fā)射同步衛(wèi)星所需的能量較小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
原香港中文大學(xué)校長、被譽為“光纖之父”的華裔科學(xué)家高錕和另外兩名美國科學(xué)家共同分享了2009年度的諾貝爾物理學(xué)獎.早在1996年中國科學(xué)院紫金山天文臺就將 一顆于1981年12月3日發(fā)現(xiàn)的國際編號為“3463”的小行星命名為“高錕星”.假設(shè) “高錕星”為均勻的球體,其質(zhì)量為地球質(zhì)量的1/k,半徑為地球半徑的1/q,則“高錕星”表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的
| A.q/k | B.k/q | C.q2/k | D.k2/q |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
據(jù)報道,我國數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星“天鏈一號01星”于2008年4月25日在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空,經(jīng)過4次變軌控制后,于5月1日成功定點在東經(jīng)赤道上空的同步軌道,關(guān)于成功定點后的“天鏈一號01星”,下列說法正確的是( )
| A.離地面高度一定,相對地面靜止 |
| B.運行速度可能大于 |
| C.繞地球運行的角速度比月球繞地球運行的角速度小 |
| D.向心加速度與靜止在赤道上物體的向心加速度大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
“嫦娥一號”于2009年3月1日成功發(fā)射,從發(fā)射到撞月歷時433天,其中,衛(wèi)星先在近地圓軌道繞行3周,再經(jīng)過幾次變軌進(jìn)入近月圓軌道繞月飛行。若月球表面的自由落體加速度為地球表面的1/6,月球半徑為地球的1/4,則根據(jù)以上數(shù)據(jù)對兩個近地面軌道運行狀況分析可得
| A.繞月與繞地飛行周期之比為3/2 |
| B.繞月與繞地飛行周期之比為2/3 |
| C.繞月與繞地飛行向心加速度之比為1/6 |
| D.月球與地球質(zhì)量之比為1/96 |
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