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如图所示,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道A点点火变轨进...

如图所示,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道上运动,到达轨道A点点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道近月点B再次点火进入近月轨道并绕月球做圆周运动.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,则

A.飞行器在B点处点火后,动能增加

B.由已知条件可求出飞行器在轨道上的运行周期为5π

C.仅在万有引力作用情况下,飞行器在轨道上通过B点的加速度大于在轨道上通过B点的加速度

D.飞行器在轨道上绕月球运行一周所需的时间为2π

 

BD 【解析】 在月球表面,重力等于万有引力,在任意轨道,万有引力提供向心力,联立方程即可求解, 卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定速度关系; 飞船在近月轨道Ⅲ绕月球运行,重力提供向心力,根据向心力周期公式即可求解,在根据开普勒第三定律求解轨道Ⅱ上的周期; 无论在什么轨道上,只要是同一个点,引力必定相同,加速度必定相同; A、在圆轨道实施变轨成椭圆轨道远地点或是由椭圆轨道变轨到圆形轨道都是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于飞船所需向心力,所以应给飞船点火减速,减小所需的向心力,故点火后动能减小,故A错误; B、设飞船在近月轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为,则:,解得:,根据几何关系可知,Ⅱ轨道的半长轴,根据开普勒第三定律,则可以得到:,故BD正确; C、只有万有引力作用下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ在B点的距离相等,万有引力相同,则加速度故相等,故C错误.
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考点分析:
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风云四号是一颗静止轨道卫星.如图所示,1是静止在赤道上随地球自转的物体,2是近地卫星,3风云四号卫星.R为地球的半径,r为物体或卫星到地心的距离,Tvωa分别为物体或卫星做匀速圆周运动的周期、线速度、角速度和向心加速度.下列图象可能正确的是(  )

A. B.

C. D.

 

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如图所示,设月球半径为R,假设嫦娥四号探测器在距月球表面高度为3R的圆形轨道上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B时,再次点火进入近月轨道绕月做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是(  )

A.月球的质量可表示为

B.在轨道B点的速率大于在轨道B点的速率

C.嫦娥四号探测器沿椭圆轨道从A点向B点运动过程中,机械能保持不变

D.嫦娥四号探测器从远月点A向近月点B运动的过程中,加速度变小

 

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如图所示,ab为赤道平面内绕地球做匀速圆周运动的两人造卫星,其中卫星a运行的轨道半径为r0b是地球同步卫星,此时ab恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为ω,引力常量为G,则(  )

A.卫星a的周期大于24小时

B.卫星a的运行速度一定大于7.9 km/s

C.卫星a的机械能一定小于卫星b的机械能

D.到卫星ab下一次相距最近,还需经过时间

 

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在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到 v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球.已知地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1,下列说法正确的有(  )

A.探测器的质量越大,脱离星球所需要的发射速度越大

B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大

C.探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等

D.探测器脱离星球的过程中,势能逐渐增大

 

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我国发射的嫦娥三号登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4 m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落。已知探测器的质量约为1.3×103 kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8 m/s2。则此探测器(  )

A.在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9 m/s

B.悬停时受到的反冲作用力约为2.1×103 N

C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒

D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度

 

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