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1 . 2004年,国务院批准绕月探测工程立项,命名为“嫦娥工程”。2020年12月17日凌晨,“嫦娥五号”携带1731克月球样品满载而归,标志着我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。
1.2007年10月24日我国首个月球探测器“嫦娥一号”成功发射,于11月7日进入离月球表面200公里的圆形工作轨道匀速绕行。“嫦娥一号”(
2.如图,“嫦娥”探测器前往月球的过程中,首先进入“停泊轨道”绕地球旋转,在Р点变速进入“地月转移轨道”,接近月球时,被月球引力“俘获”,再在“工作轨道”上匀速绕月飞行,然后择机降落。则探测器( )
3.择机降落过程中,“嫦娥三号”探测器到达距离月球表面5km的位置,立即开动发动机,向________ (选填“上”、“下”)喷气,减速下行。
4.“嫦娥三号”在发动机作用下慢慢下降,最后关掉发动机,自由下落到月球表面,实现软着陆。若地球半径为R,表面重力加速度为g。已知地球质量约为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的3倍,试计算:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)若某月球的卫星与月球表面的距离可忽略不计,求该卫星的公转周期T。
1.2007年10月24日我国首个月球探测器“嫦娥一号”成功发射,于11月7日进入离月球表面200公里的圆形工作轨道匀速绕行。“嫦娥一号”(
A.处于平衡状态 | B.做匀变速运动 |
C.受到月球引力和向心力两个力的作用 | D.受到月球的引力作为向心力 |
A.在“停泊轨道”上的绕行速度大于7.9km/s | B.在P点加速,然后变轨到“地月转移轨道” |
C.在“地月转移轨道”上运行的线速度大小不变 | D.在“工作轨道”上匀速绕月飞行,加速度为零 |
4.“嫦娥三号”在发动机作用下慢慢下降,最后关掉发动机,自由下落到月球表面,实现软着陆。若地球半径为R,表面重力加速度为g。已知地球质量约为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的3倍,试计算:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)若某月球的卫星与月球表面的距离可忽略不计,求该卫星的公转周期T。
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2 . 脉冲星是快速自转的中子星,每自转一周,就向外发射一次电磁脉冲信号,因此而得名。若“中国天眼”观测到某中子星发射电磁脉冲信号的周期为T,已知该中子星的半径为R,引力常量为G。根据上述条件可以求出的是( )
A.该中子星的密度 | B.该中子星赤道上的物体随中子星转动的线速度 |
C.该中子星的第一宇宙速度 | D.该中子星表面的重力加速度 |
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3 . “嫦娥”探月
2004年,国务院批准绕月探测工程立项,命名为“嫦娥工程”。2020年12月17日凌晨,“嫦娥五号”携带1731克月球样品满载而归,标志着我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。1.2007年10月24日我国首个月球探测器“嫦娥一号”成功发射,于11月7日进入离月球表面200公里的圆形工作轨道匀速绕行。“嫦娥一号”( )
2.假设发射两颗探月卫星A和B,如图所示,其环月飞行距月球表面的高度分别为200km和100km。若环月运行均可视为匀速圆周运动,则( )
3.已知月球的半径为R,引力常量为G,“嫦娥四号”离月球中心的距离为r,绕月周期为T。根据以上信息判断下列说法正确的是( )
4.如图,静止的“玉兔”月球车在高度的位置,将一质量的小物体以的速度沿水平方向弹射出去,测出小物体的水平射程。已知月球半径为1600km,求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的第一宇宙速度。
2004年,国务院批准绕月探测工程立项,命名为“嫦娥工程”。2020年12月17日凌晨,“嫦娥五号”携带1731克月球样品满载而归,标志着我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。1.2007年10月24日我国首个月球探测器“嫦娥一号”成功发射,于11月7日进入离月球表面200公里的圆形工作轨道匀速绕行。“嫦娥一号”( )
A.处于平衡状态 | B.做匀变速运动 |
C.线速度保持不变 | D.受到月球的引力作为向心力 |
A.B向心加速度比A小 | B.B线速度比A小 |
C.B向心力比A小 | D.B角速度比A大 |
A.月球的质量为 |
B.月球的平均密度为 |
C.月球表面的重力加速度为 |
D.“嫦娥四号”绕月运行的线速度大于 |
(1)月球表面的重力加速度;
(2)月球的第一宇宙速度。
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4 . 2004年,国务院批准绕月探测工程立项,命名为“嫦娥工程”。2020年12月17日,“嫦娥五号”探测器历时24天,携带1731克月球样品满载而归,标志着我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。
1.“嫦娥五号”沿地月转移轨道由地球飞向月球,经M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小。在此过程中“嫦娥五号”受到的合力F方向可能是( )
2.“嫦娥五号”靠近月球时刹车制动,被月球捕获,进入距月球表面高200km的圆形环月轨道,已知月球半径为1738km,质量为,则“嫦娥五号”在环月轨道环绕一周用时为______ h。(结果保留2位有效数字)
3.在太空旅行的“嫦娥五号”探测器和地面测控站的通信,是用什么实现的( )
4.假设地球静止,“嫦娥五号”从地球出发到再次返回地球的时间,用地面发射站的原子钟测定的是,探测器上的原子钟测定的是,比较和( )
5.月球无空气,为了实现软着陆,“嫦娥五号”在可变推力发动机的精准控制下,不断减速,该过程中,探测器的机械能( )
6.(计算)已知地球半径是月球半径的4倍,地球质量是月球质量的81倍,地球表面的重力加速度g取。如图,若静止的“玉兔”月球车在月球表面高度的位置,将一质量的小物体以的速度沿水平方向弹射出去。求:
(1)月球表面的重力加速度。
(2)小物体落到月球表面的时间t。
(3)小物体的水平射程x。(结果均保留2位有效数字)7.为了安全带回月球样品,“嫦娥五号”返回舱在进入地球大气层之后会使用降落伞减速缓冲,如图所示,这个过程中返回舱的状态是( )
1.“嫦娥五号”沿地月转移轨道由地球飞向月球,经M点向N点飞行的过程中,速度逐渐减小。在此过程中“嫦娥五号”受到的合力F方向可能是( )
A. | B. | C. |
3.在太空旅行的“嫦娥五号”探测器和地面测控站的通信,是用什么实现的( )
A.声波 | B.电磁波 | C.引力波 |
A.明显大于 | B.明显小于 | C.和几乎无差别 |
A.增大 | B.不变 | C.减小 |
(1)月球表面的重力加速度。
(2)小物体落到月球表面的时间t。
(3)小物体的水平射程x。(结果均保留2位有效数字)7.为了安全带回月球样品,“嫦娥五号”返回舱在进入地球大气层之后会使用降落伞减速缓冲,如图所示,这个过程中返回舱的状态是( )
A.超重 | B.失重 | C.平衡 |
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5 . 火星的质量和半径分别约为地球的和,地球表面的重力加速度为g,则火星表面的重力加速度约为( )
A.0.2g | B.0.4g | C.2.5g | D.5g |
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2024-04-22更新
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917次组卷
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3卷引用:上海市洋泾中学2023-2024学年高一下学期期中考试物理试卷
名校
6 . “嫦娥三号”在反推火箭作用下慢慢下降,在距离月球表面h=4.0m的高度处再次悬停,最后关掉发动机,自由下落到月球表面,实现软着陆。已知地球质量约为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的3.6倍,试计算“嫦娥三号”着陆时的速度大小v?(结果取二位有效数字)
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7 . 阅读材料,回答下列问题。
2022年11月12日,我国空间站基本建成。如图所示,空间站绕地球的运动可视为匀速圆周运动,轨道半径为r。已知空间站的总质量为m,地球质量为M,地球半径为R,引力常量为G。1.空间站绕地球做匀速圆周运动时受到地球的万有引力大小为______
2.关于做匀速圆周运动的人造地球卫星,轨道越高,下列说法中正确的是______
3.如图所示为扭秤实验的装置图,下列说法正确的是______
4.宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度,空气阻力不计)。
(1)求该星球表面附近的重力加速度;
(2)已知该星球的半径与地球半径之比为,求该星球的质量与地球质量之比。
2022年11月12日,我国空间站基本建成。如图所示,空间站绕地球的运动可视为匀速圆周运动,轨道半径为r。已知空间站的总质量为m,地球质量为M,地球半径为R,引力常量为G。1.空间站绕地球做匀速圆周运动时受到地球的万有引力大小为
A. | B. | C. | D. |
A.周期越大 | B.角速度越大 | C.线速度越大 | D.向心加速度越大 |
A.牛顿通过该装置测出了引力常量G |
B.卡文迪什通过该装置发现了万有引力定律 |
C.开普勒通过该装置提出了万有引力定律 |
D.该实验巧妙地利用了微小量放大思想 |
(1)求该星球表面附近的重力加速度;
(2)已知该星球的半径与地球半径之比为,求该星球的质量与地球质量之比。
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8 . 一卫星绕某行星做匀速圆周运动,已知行星表面的重力加速度为g,行星的质量M与卫星的质量m之比,行星的半径与卫星的半径之比为,行星与卫星之间的距离r与行星的半径之比为。卫星表面的重力加速度为行星表面的重力加速度之比为( )
A. | B. | C. | D. |
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9 . 2023 年10月26日消息,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十七号载人飞船入轨后,于北京时间2023年10月26 日17时46 分,成功对接于空间站天和核心舱前向端口,整个对接过程历时约6.5小时。
1.若某天体的质量约为地球的,半径约为地球的3倍,则天体和地球的重力加速度之比为___________ ,若在该天体上,和地球从同样高度以同样速度平抛同一物体,水平位移之比为___________ 。
2.空间站的运行轨道可近似看作圆形轨道I,椭圆轨道Ⅱ为神舟十七号载人飞船与空间站对接前的运行轨道,已知地球半径为 R,两轨道相切于P点,地球表面重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
1.若某天体的质量约为地球的,半径约为地球的3倍,则天体和地球的重力加速度之比为
2.空间站的运行轨道可近似看作圆形轨道I,椭圆轨道Ⅱ为神舟十七号载人飞船与空间站对接前的运行轨道,已知地球半径为 R,两轨道相切于P点,地球表面重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A.轨道I上的线速度大小为 |
B.神舟十七号载人飞船在轨道Ⅰ上P点的加速度小于在轨道Ⅱ上P点的加速度 |
C.神舟十七号载人飞船在P点经点火加速才能从轨道Ⅱ进入轨道Ⅰ |
D.轨道Ⅰ上的神舟十七号载人飞船想与前方的空间站对接,只需要沿运动方向加速即可 |
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10 . 三、四种基本的力
自然界只存在四种基本的力(或称相互作用),其他的力都是这四种力的不同表现,这四种力是万有引力、电磁力、强相互作用力、弱相互作用力。
1.氦原子核由两个质子与两个中子组成,这两个质子之间存在若万有引力、库仑力和核力,则3种力从大到小的排列顺序是( )
2.水平桌面上一条形磁体的上方,有一根通电直导线由S极的上端平行于桌面移到N极上端的过程中,磁体始终保持静止,导线始终保持与磁体垂直,电流方向如图所示。则在这个过程中,磁体受到的摩擦力的方向和桌面对磁体的弹力( )
3.如图为某自动控制仪器中固定在光滑水平面上的金属块A,通过原长为L的绝缘弹簧与金属滑块B连接,它们带等量同种电荷,弹簧伸长量为。若A、B电荷量均减少一半,弹簧伸长量变为,滑块可以看成质点,则有( )
4.从“玉兔”登月到“祝融”探火,我国星际探测事业实现了由地月系到行星际的跨越。已知火星质量约为月球的9倍,半径约为月球的2倍,“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的2倍。在着陆前,“祝融”和“玉兔”都会经历一个由着陆平台支撑的悬停过程。悬停时,“祝融”与“玉兔”所受着陆平台的作用力大小之比为( )
5.两个带正电的粒子,以相同大小的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,已知它们的质量之比为、带电荷量之比为。不计粒子重力和粒子之间的相互作用,则粒子做圆周运动的周期之比为_________ ,加速度大小之比为_________ 。
自然界只存在四种基本的力(或称相互作用),其他的力都是这四种力的不同表现,这四种力是万有引力、电磁力、强相互作用力、弱相互作用力。
1.氦原子核由两个质子与两个中子组成,这两个质子之间存在若万有引力、库仑力和核力,则3种力从大到小的排列顺序是( )
A.核力、万有引力、库仑力 | B.万有引力、库仑力、核力 |
C.库仑力、万有引力、核力 | D.核力、库仑力、万有引力 |
A.摩擦力始终为零,弹力大于磁体重力 |
B.摩擦力始终不为零,弹力大于磁体重力 |
C.摩擦力方向由向左变为向右,弹力大于磁体重力 |
D.摩擦力方向由向右变为向左,弹力小于磁体重力 |
A. | B. | C. | D. |
A.9:1 | B.9:2 | C.36:1 | D.72:1 |
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