我国在航天领域处于世界领先地位。2021年4月29日11时23分,中国“长征”5B运载火箭搭载中国首个空间站核心舱发射成功!而国际空间站或将于2024年退役,届时中国空间站有望成为全世界唯一在轨运行的空间站。已知引力常量为G,下列说法正确的是( )
A.因空间站距地表太远,地球引力很微弱,所以空间站内的宇航员处于完全失重状态 |
B.因受地球引力而绕地球做椭圆轨道运动的太空垃圾,其速度一定小于第一宇宙速度 |
C.若测出空间站在地球周围做圆轨道运动的线速度v和角速度,则可据此估算出地球质量 |
D.在地球表面发射该空间站时的发射速度可以等于第二宇宙速度 |
更新时间:2022-12-20 12:35:07
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名校
【推荐1】据中国载人航天工程办公室2023年3月12日消息,目前,“神舟十五号”内的航天员状态良好,计划于2023年6月返回地面。航天员能在飞船内处于漂浮状态,关于这种状态,下列说法正确的是( )
A.航天员所受的合力不为零 |
B.航天员远离地球,不受到地球的引力 |
C.飞船对航天员的支持力大于航天员对飞船的压力 |
D.航天员受到的地球的万有引力大于其随飞船运动所需的向心力 |
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【推荐2】如图所示为我国航天员在天宫授课时的情形,航天员授课时处于悬浮状态,下列判断正确的是( )
A.航天员受到的重力近似为零,与他在太空舱中受到的空气浮力平衡 |
B.由于太空舱内的失重环境,加速度为零 |
C.航天员随太空舱做匀速圆周运动所需要的向心力等于其所受万有引力 |
D.航天员出舱后若脱离飞船将会做匀速直线运动 |
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【推荐1】美国信使号水星探测器到达水星后,绕水星表面做匀速圆周运动的周期为地球表面卫星周期的1.2倍,已知水星半径是地球半径的0.4倍。当探测器降落至水星表面后,竖直向上抬升探测头对水星地表进行观察,已知探测头质量为m,探测头从静止被匀加速抬升,速度达到用时为t,此过程中,探测器对探测头的作用力大小约为( )(已知地球表面附近重力加速度为g)
A. | B. |
C. | D. |
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【推荐2】要计算出月球的质量,除知道引力常量G外,还需知道( )
A.月球绕地球运行的周期及月地距离 |
B.月球绕地球运行的速度和地球的质量 |
C.月球半径及登月舱在月面附近的绕行周期 |
D.月球半径及登月舱的质量 |
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【推荐1】2020年7月23日12时41分,我国在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场,用长征五号遥四运载火箭将“天问一号”探测器发射升空,飞行2000多秒后,成功将探测器送入预定轨道,开启火星探测之旅,迈出了我国自主开展行星探测的第一步,预计经过10个月的飞行到达火星。其后,计划在2028年左右进行第二次火星探测任务,采集火星土壤返回地球。已知火星与地球相距最近时发射火星探测器为最佳发射窗口,火星绕太阳的公转周期约为23个月,火星的直径相当于地球的半径,质量是地球的,地球表面重力加速度为g,下列说法不正确的是( )
A.火星探测器的发射速度应大于11.2km/s | B.火星探测器的发射窗口是大约每25个月一次 |
C.地球和火星公转加速度之比为 | D.火星表面的重力加速度为 |
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【推荐2】如图所示,在同一轨道平面上,有绕地球做匀速圆周运动的卫星A、B、C,下列说法正确的是( )
A.A的线速度最小 |
B.A入轨后的速度大于第一宇宙速度 |
C.A发射速度大于第二宇宙速度 |
D.若A、B、C质量相同则C机械能最大 |
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【推荐1】2010年10月1日下午18时59分57秒,中国探月二期工程先导星“嫦娥二号”在西昌点火升空,“嫦娥二号”探月卫星沿地月轨道到达月球,如图所示,在距月球表面100km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,之后卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距离月球表面100km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是( )
A.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、轨道Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,则T1<T2<T3 |
B.用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则a1<a2<a3 |
C.当卫星稳定运行时,在轨道Ⅲ上运动到P点的速度比沿轨道Ⅰ运动到P点时的速度更接近月球的第一宇宙速度 |
D.当卫星稳定运行时,在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于沿轨道Ⅰ运动到P点时的速度 |
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【推荐2】2022年10月12日下午,“天宫课堂”第三课在中国空间站开讲,航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲在离地约400km绕地球做近似圆周运动的问天实验舱进行太空投课,此次“天宫课堂”在山东省菏泽第一中学设有地面分课堂,菏泽一中的师生有幸与航天员进行互动交流,课后同学们又进行激烈讨论以下观点正确的是( )
A.“天宫”中宇航员由于没有受到地球引力而处于漂浮状态 |
B.空间站运行周期小于24小时 |
C.“天宫”的运行速度大于第一宇宙速度 |
D.载人飞船加速后可追上在同轨道上的核心舱并实施对接 |
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