
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1、人造衛(wèi)星專題練習1有 a、b、c、d 四顆地球衛(wèi)星,a 還未發(fā)射,在地球赤道上隨地球表面一起轉動,b 處于地面附近的近地軌道上正常運動,c 是地球同步衛(wèi)星,d 是高空探測衛(wèi)星,各衛(wèi)星排列位置如圖所示,則有()Aa 的向心加速度等于重力加速度 gBb 在相同時間內(nèi)轉過的弧長最長Cc 在 4 小時內(nèi)轉過的圓心角是 /6Dd 的運動周期有可能是 20 小時2據(jù)報道,我國自主研制的“嫦娥二號”衛(wèi)星在奔月的旅途中,先后完成了一系列高難度的技術動作,在其環(huán)月飛行的高度距離月球表面 100 km 時開始全面工作。國際上還沒有分辨率優(yōu)于 10 米的全月球立體圖像,而“嫦娥二號”立體相機具有的這種高精度拍攝能力
2、,有助于人們對月球表面了解得更清楚,所探測到的有關月球的數(shù)據(jù)比環(huán)月飛行高度約為 200 km 的“嫦娥一號”更加翔實。若兩顆衛(wèi)星環(huán)月運行均可視為勻速圓周運動,運行軌道如圖所示,則()A“嫦娥二號”環(huán)月運行的周期比“嫦娥一號”更長 B“嫦娥二號”環(huán)月運行的速度比“嫦娥一號”更大 C“嫦娥二號”環(huán)月運行時向心加速度比“嫦娥一號”更大D“嫦娥二號”環(huán)月運行時角速度比“嫦娥一號”更小3一人造地球衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動,假如該衛(wèi)星變軌后仍做勻速圓1周運動,動能減小為原來的4,不考慮衛(wèi)星質量的變化,則變軌前后衛(wèi)星的() A向心加速度大小之比為 41B角速度大小之比為 21 C周期之比為 18D軌道半徑之
3、比為 12)4 . 2011 年 8 月,“嫦娥二號”成功進入了環(huán)繞“日地拉格朗日點”的軌道,我國成為世界上第三個造訪該點的國家。如圖 2 所示,該拉格朗日點位于太陽和地球連線的延長線上,一飛行器處于該點,在幾乎不消耗燃料的情況下與地球同步繞太陽做圓周運動,則此飛行器的( A線速度大于地球的線速度B向心加速度大于地球的向心加速度C向心力僅由太陽的引力提供D向心力僅由地球的引力提供5如圖所示,飛船從軌道 1 變軌至軌道 2。若飛船在兩軌道上都做勻速圓周運動,不考慮質量變化,相對于在軌道 1 上,飛船在軌道 2 上的()A動能大B向心加速度大C運行周期長D角速度小6、地球赤道上有一物體因地球自轉,
4、所受的向心力為 F1,向心加速度為a1,線速度為 v1,角速度為 1;繞地球表面附近做圓周運動的人造衛(wèi)星(高度忽略),所受的向心力為 F2,向心加速度為 a2,線速度為 v2,角速度為2;地球的同步衛(wèi)星所受的向心力為 F3,向心加速度為 a3,線速度為 v3, 角速度為 3;地球表面的重力加速度為 g,第一宇宙速度為 v,假設三者質量相等,則AF1F2F3Ba1a2ga3Cv1v2vv3D13 T3B v3 v2 v1Ca1 a1 a28、啟動衛(wèi)星的發(fā)動機使其速度增大,待它運動到距離地面的高度必原來大的位置,再定位使它繞地球做勻速圓周運動,成為另一軌道上的衛(wèi)星,該衛(wèi)星后一軌道與前一軌道相比()
5、A速度增大B加速度增大C周期增大D向心力變小9、關于繞地球做勻速圓周運動的人造地球衛(wèi)星,以下判斷正確的是()A同一軌道上,質量大的衛(wèi)星速度大 B同一軌道上,質量大的衛(wèi)星向心加速度大C離地面越近的衛(wèi)星線速度越大 D離地面越遠的衛(wèi)星線速度越大10、在圓軌道上運動的質量為 m 的人造地球衛(wèi)星,它到地面的距離等于地球半徑 R,地面上的重力加速度為 g,則()gR22RgA衛(wèi)星運動的線速度為B衛(wèi)星運動的周期為 4C衛(wèi)星運動的加速度為 g2D衛(wèi)星運動的角速度w =g8R112008 年 9 月 25 日晚 21 時 10 分 04 秒,我國利用“神舟七號”飛船將 3 名宇航員送入太空,并成功完成了太空行走設宇航員測出自己繞地球球心做勻速圓周運動的周期為 T,離地面的高度為 H,地球半徑為 R則根據(jù)T、H、R 和萬有引力恒量 G,宇航員能計算出下面的哪些
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