a、b、c、d四顆地球衛星,a還未發射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,向心加速度為a1,b處于地面附近近地軌道上正常運動速度為v1,c是地球同步衛星離地心距離為r,運行速率為v2,加速度為a2,d是高空探測衛星,各衛星排列位置如圖2,地球的半徑為R則有 ( ).
A.a的向心加速度等于重力加速度g |
B.d的運動周期有可能是20小時 |
C.![]() |
D.![]() |
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
質量為m的人造地球衛星在地面上的重力為G0,它在距地面高度等于2倍于地球半徑R的軌道上做勻速圓周運動,則下列說法中正確的是
A.線速度![]() | B.動能![]() |
C.周期為![]() | D.重力勢能為2G0R |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
已知地球的平均密度為,火星的平均密度為
,設繞地球做圓周運動的衛星最小運行周期為T1,繞火星做圓周運動的衛星最小運行周期為T2,則為
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
在早期的反衛星試驗中,攻擊攔截方式之一是快速上升式攻擊,即“攔截器”被送入與“目標衛星”軌道平面相同而高度較低的追趕軌道,然后通過機動飛行快速上升接近目標將“目標衛星”摧毀。圖為追趕過程軌道示意圖。下列敘述正確的是( )
A.圖中A是“目標衛星”,B是“攔截器” |
B.“攔截器”和“目標衛星”的繞行方向為圖中的順時針方向 |
C.“攔截器”在上升的過程中重力勢能會增大 |
D.“攔截器”的加速度比“目標衛星”的加速度小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
2009年被確定為國際天文年,以此紀念伽利略首次用望遠鏡觀測星空400周年。從伽利略的“窺天”創舉,到20世紀發射太空望遠鏡——天文衛星,天文學發生了巨大飛躍。2009年5月14日,歐洲航天局又發射了兩顆天文衛星,它們飛往距離地球約160萬千米的第二拉格朗日點(圖中L2)。L2點處在太陽與地球連線的外側,在太陽和地球的引力共同作用下,衛星在該點能與地球同步繞太陽運動(視為圓周運動),且時刻保持背對太陽和地球的姿勢,不受太陽的干擾而進行天文觀測。不考慮其它星球影響,下列關于工作在L2點的天文衛星的說法中正確的是 ( )
A.它繞太陽運行的周期比地球繞太陽運行的周期大 |
B.它繞太陽運行的角速度比地球繞太陽運行的角速度小 |
C.它繞太陽運行的線速度與地球繞太陽運行的線速度相等 |
D.它繞太陽運行的向心加速度比地球繞太陽運行的向心加速度大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
“北斗”衛星導航定位系統由5顆靜止軌道衛星(同步衛星)和30 顆非靜止軌道衛星組成,30 顆非靜止軌道衛星中有27 顆是中軌道衛星,中軌道衛星平均分布在傾角為55°的三個平面上,軌道高度約為21 500 km,靜止軌道衛星的高度約為36 000 km,已知地球半徑為6 400 km。下列說法中正確的是( )
A.質量小的靜止軌道衛星的高度比質量大的靜止軌道衛星的高度要低 |
B.地球赤道上物體隨地球自轉的向心加速度小于中軌道衛星的向心加速度 |
C.地球赤道上物體隨地球自轉的線速度大于中軌道衛星的線速度 |
D.中軌道衛星的線速度大于7.9 km/s |
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已知地球質量為M,半徑為R,自轉周期為T,地球同步衛星質量為m,引力常量為G,有關同步衛星,下列表述正確的是( )
A.衛星距地面的高度為![]() | B.衛星運行時受到的向心力大小為![]() |
C.衛星的運行速度大于第一宇宙速度 | D.衛星運行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
關于地球同步通訊衛星,下列說法中不正確的是
A.它一定在赤道正上空運行 |
B.各國發射的這種衛星軌道半徑都一樣 |
C.它運行的線速度小于第一宇宙速度 |
D.它運行的線速度介于第一和第二宇宙速度之間 |
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科目:高中物理 來源: 題型:單選題
我國自主研發的北斗導航系統(BDS)又被稱為“雙星定位系統”,具有導航、定位等功能。北斗系統中有兩顆工作衛星均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛星分別位于軌道上的A、B兩位置如圖所示。若衛星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛星間的相互作用力。以下判斷中正確的是( )
A.這兩顆衛星的加速度大小相等,均為
B.衛星1由位置A運動至位置B所需的時間為
C.衛星1向后噴氣就一定能追上衛星2
D.衛星1要追上衛星2其軌道半徑要先增大再減小
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