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設地球赤道上隨地球自轉的物體線速度為v1,周期為T1;近地衛(wèi)星線速度為v2,周期為T2;地球同步衛(wèi)星線速度為v3,周期為T3;月球繞地球運轉的線速度為v4,周期為T4。則下列判斷正確的是(   )
A.v1=v2B.T1=T3
C.v1<v2<v3<v4D.v1>v2>v3>v4
B

試題分析:同步衛(wèi)星與地球自轉周期相同,即,由可知,同步衛(wèi)星的線速度大于赤道上隨地球自轉物體的線速度,即,所以B正確、D錯誤;根據萬有引力定律和牛頓第二定律得,可解得、,故A、C錯誤;
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

已知地球半徑為R,月球半徑為r,地球與月球之間的距離(兩球中心之間的距離)為L。月球繞地球公轉的周期為T1,地球自轉的周期為T2,地球繞太陽公轉周期為T3,假設公轉運動都視為圓周運動,萬有引力常量為G,由以上條件可知: (   )
A.地球的質量為m=B.月球的質量為m=
C.地球的密度為ρ=D.月球運動的加速度為a=

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,發(fā)射遠程軌道導彈,彈頭脫離運載火箭后,在地球引力作用下,沿橢圓軌道飛行,擊中地面目標B。C為橢圓的遠地點,距地面高度為h。已知地球半徑為R,地球質量為M,引力常量為G。關于彈頭在C點的速度v和加速度a,正確的是 (    )

A.  
B.   
C.   
D.   

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

物體在萬有引力場中具有的勢能叫做引力勢能.若取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零,則一個質量為m0的質點到質量為M0的引力源中心的距離為r0時,其萬有引力勢能為EP=-(式中G為萬有引力常量).一顆質量為m的人造地球衛(wèi)星沿軌道半徑為r1的圓形軌道環(huán)繞地球做勻速圓周運動,已知地球的質量為M,要使此衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑增大為r2,則衛(wèi)星上的發(fā)動機所消耗的最小能量為:(假設衛(wèi)星的質量始終不變,不計一切阻力及其它星體的影響)
A.E=()B.E=GMm()
C.E=()D.E=()

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

兩個行星各有一個衛(wèi)星繞其表面運行,已知兩個衛(wèi)星的周期之比為1:3,兩行星半徑之比為3:1,則:
(1)兩行星密度之比為多少?
(2)兩行星表面處重力加速度之比為多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

關于環(huán)繞地球運動的衛(wèi)星,下列說法正確的是(    )
A.沿橢圓軌道運行的一顆衛(wèi)星,在軌道不同位置可能具有相同的速率
B.沿橢圓軌道運行的一顆衛(wèi)星,其速度可能大于第一宇宙速度
C.在赤道上空運行的兩顆地球同步衛(wèi)星,它們的軌道半徑有可能不同
D.經過北京上空的兩顆衛(wèi)星,它們的軌道平面可能不同

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題

已知地球的質量為M,萬有引力恒量為G,地球半徑為R。用以上各量表示在地球表面附近運行的人造地球衛(wèi)星的第一宇宙速度v=    

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

我國已成功實現“神舟8號”飛船與“天宮1號”在太空交會對接。若對接前的某段時間內“神舟8號”和“天宮1號”處在同一圓形軌道上順時針運行,運行周期約為91min,如圖所示。下列說法中正確的是
A.和同步衛(wèi)星相比,“天宮1號”的向心加速度大
B.“天宮1號”在此軌道運行的速度一定大于第一宇宙速度
C.“神舟8號”要想追上“天宮1號”實現對接,應先沿運動方向噴氣,再沿與運動方向相反的方向噴氣
D.“神舟8號”要想追上“天宮1號”實現對接,應先沿與運動方向相反的方向噴氣,再沿運動方向噴氣

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題

一艘宇宙飛船飛近某一新發(fā)現的行星,并進入該行星表面的圓形軌道繞行數圈后,著陸在該行星上。飛船上備有以下器材:
A.秒表一只B.質量為m的物體一個
C.彈簧測力計一個D.天平一架(帶砝碼)
宇航員在繞行時及著陸后各做一次測量,依據測量數據,可求得該星球的半徑R及質量M,已知引力常量為G
(1)繞行時需測量的物理量為 __,選用的器材是 _________(填序號)
(2)著陸后需測量的物理量為_______,選用的器材是 ________(填序號)
(3)利用測得的物理量寫出半徑R= _________,質量M=________

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