我国发射的“天宫一号”目标飞行器,在地球上空飞行轨道如图所示,飞行器绕椭圆轨道飞行后,在椭圆轨道远地点343km的P处点火加速,由椭圆轨道变成轨道半径为343k
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我国发射的“天宫一号”目标飞行器,在地球上空飞行轨道如图所示,飞行器绕椭圆轨道飞行后,在椭圆轨道远地点343km的P处点火加速,由椭圆轨道变成轨道半径为343km的圆轨道2上作周期约为90分钟的匀速圆周运动。下列判断正确的是
A.飞行器在椭圆轨道l和圆轨道2上运行时的机械能不相等 | B.飞行器在圆轨道2上运行时完全失重,不再受到地球引力的作用 | C.飞行器在圆轨道2上运行的角度速度小于同步卫星运行的角速度 | D.飞行器变轨前通过椭圆轨道远地点P时加速度的大小等于变轨后在圆轨道2上运行时加速度的大小 |
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答案
AD |
解析
A.飞行器在椭圆轨道l上的P点需经过点火加速才能进入圆轨道2上,所以轨道l机械能小于圆轨道2的机械能。∴A正确。 B.完全失重,是万有引力全部提供向心力,并不是不受引力;∴B错误。 C.圆轨道2上作周期约为90分钟小于同步卫星运行周期,∴轨道2上的角速度大于同步卫星的角速度,∴C错误。 D.卫星变轨前后在P点受到的万有引力相同,所以根据牛顿第二定律加速度相同。∴D正确。 |
举一反三
2011年11月初,我国“神州八号”飞船成功发射并与“天宫一号”目标飞行器顺利对接。若“神州八号”变轨前后均可看做匀速圆周运动,则“神州八号”从低轨道变轨到高轨道与“天宫一号”对接前后,下列说法正确的是
A.“神州八号”应向前喷气 | B.“神州八号”应向后喷气 | C.变轨后“神州八号”运行速度增大 | D.变轨后“神州八号”运行周期增大 |
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人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其速率是下列的( ) A 一定等于7.9km/s B 等于或小于7.9km/s C 一定大于7.9km/s D 介于7.9 ~ 11.2 km/s |
继我国成功发射目标飞行器天官一号之后又在2011年11月1日成功发射神舟八号无人飞行器,2011年11月3日,天宫一号目标飞行器与神舟八号飞船成功实现首次交会对接,下列关于神舟八号、天宫一号的相关分析中错误的是
A“天宫一号”的发射速度应介干第一宇宙速度与第二宇宙速度之间 B.对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨道上点火加速 C.对接时,“神舟八号”与“天官一号”的加速度相等 D.对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度 |
若探月飞船绕月运行的圆形轨道半径增大,则飞船的A.线速度大小不变 | B.线速度增大 | C.周期不变 | D.周期增大 |
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现有两颗绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星A和B,它们的轨道半径分别为rA和rB,如果rA>rB,则A.卫星A的运动周期比卫星B的运动周期大 | B.卫星A的线速度比卫星B的线速度大 | C.卫星A的角速度比卫星B的角速度大 | D.卫星A的加速度比卫星B的加速度大 |
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