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宇宙飞船和空间站在同一轨道上运行,若飞船想与前面的空间站对接,则为了使飞船追上空...

宇宙飞船和空间站在同一轨道上运行,若飞船想与前面的空间站对接,则为了使飞船追上空间站,可以采取的方法是(  )

A.飞船加速直到追上空间站,完成对接

B.飞船从原轨道减速至一个较低轨道,再加速追上空间站完成对接

C.飞船加速至一个较高轨道再减速追上空间站完成对接

D.无论飞船采取何种措施,均不能与空间站对接

 

B 【解析】 A.由于宇宙飞船做圆周运动的向心力是由地球对它的万有引力提供,由牛顿第二定律有 得 想追上同轨道上的空间站,直接加速会导致飞船轨道半径增大,由上式知飞船在个新轨道上运行时速度比空间站的速度小,无法对接,故选项A错误。 BCD.飞船若先减速,它的轨道半径减小,但速度增大了,故在低轨道上飞船可接近或超过空间站,如图所示。 当飞船运动到合适的位置后再加速,则其轨道半径增大,同时速度减小,当刚好运动到空间站所在轨道处时停止加速,则飞船的速度刚好等于空间站的速度,可完成对接;若飞船先加速到一个较高轨道,其速度小于空间站速度,此时空间站比飞船运动快,当二者相对运动一周后,使飞船减速,轨道半径减小又使飞船速度增大,仍可追上空间站,但这种方法易造成飞船与空间站碰撞,不是最好办法,且空间站追飞船不合题意。综上所述,选项B正确,CD错误。 故选B。  
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极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道).如图所示,若某极地卫星从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方,所用时间为t,已知地球半径为R(地球可看做球体),地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,由以上条件可知(   )

A.卫星运行的角速度为

B.地球的质量为

C.卫星运行的线速度为

D.卫星距地面的高度

 

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如图所示,圆abc的圆心均在地球的自转轴线上,对环绕地球做匀速圆周运动的卫星而言

A.卫星的轨道可能是a

B.卫星的轨道可能是b

C.卫星的轨道可能是c

D.同步卫星的轨道只可能是c

 

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已知地球赤道上的物体随地球自转的线速度大小为v1、向心加速度大小为a1,近地卫星线速度大小为v2、向心加速度大小为a2,地球同步卫星线速度大小为v3、向心加速度大小为a3.设近地卫星距地面高度不计,同步卫星距地面高度约为地球半径的6倍.则以下结论正确的是(  )

A. B. C. D.

 

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a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,向心加速度为;b处于地面附近近地轨道上正常运动速度为,c是地球同步卫星离地心距离为r,运行速率为,加速度为d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,地球的半径为R,则有(   

A.a的向心加速度等于重力加速度 B.d的运动周期有可能是20小时

C. D.

 

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嫦娥一号卫星绕月球经过一年多的运行,完成了既定任务,并成功撞月。如图所示为卫星撞月的模拟图,卫星在控制点开始进入撞月轨道。假设卫星绕月球做圆周运动的轨道半径为R,周期为T,引力常量为,根据题中信息(  )

A.可以求出嫦娥一号绕月球做圆周运动的速度

B.可以求出月球对嫦娥一号卫星的引力

C.嫦娥一号卫星在控制点处应减速

D.嫦娥一号在地面的发射速度大于

 

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