质量为的物体从一行星表面
高度处自由下落(不计阻力).经过时间
物体到达行星表面,则根据题设条件不可以计算出:
A.行星表面重力加速度大小 |
B.物体受到星球引力的大小 |
C.行星的第一宇宙速度 |
D.物体落到行星表面时速度的大小 |
我国于2007年10月24日发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线如图所示.卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道.已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道与工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则:()
A.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为![]() |
B.卫星从停泊轨道进入地月转移轨道需要加速,从地月转移轨道进入工作轨道需要减速 |
C.卫星的发射速度大于第二宇宙速度 |
D.卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度 |
设地球同步卫星的质量为m,它距离地面的高度为h,地球的质量为M、半径为R、自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则该同步卫星所受向心力可表示为()
A.mω2(R+h) | B.mR2g/(R+h)2 | C.G![]() |
D.m (R+h)2g/ R2 |
如图,在绕地做匀速圆周运动的天宫一号实验舱中,宇航员王亚平将支架固定在桌面上,摆轴末端用细绳连接一小球.拉直细绳并给小球一个垂直细绳的初速度,它做圆周运动.在a、b两点时,设小球速度大小分别为Vka、Vkb,细绳拉力大小分别为Ta、Tb,阻力不计,则()
A.Vka>Vkb | B.Vka=Vkb | C.Ta>Tb | D.Ta=Tb |
一根长为L的轻杆下端固定一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力).当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完整的圆周运动.若小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,则下列判断正确的是()
A.小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为![]() |
B.小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大 |
C.小球在最低点对轻杆的作用力一直增大 |
D.小球在运动过程中所受合外力的方向始终指向圆心 |
如图,铁路转弯处外轨应略高于内轨,火车必须按规定的速度行驶,则转弯时()
A.火车所需向心力沿水平方向指向弯道内侧 |
B.弯道半径越大,火车所需向心力越大 |
C.火车的速度若小于规定速度,火车将做离心运动 |
D.火车若要提速行驶,弯道的坡度应适当增大 |