利用探测器探测某行星,探测器在距行星表面高度为h1的轨道上做匀速圆周运动时,测得周期为T1;探测器在距行星表面高度为h2的轨道上做匀速圆周运动时,测得周期为T2,万有引力常量为G,根据以上信息不能求出的是( )
A.该行星的质量
B.该行星的密度
C.该行星的第一宇宙速度
D.探测器贴近行星表面飞行时行星对它的引力
高一物理单选题简单题
利用探测器探测某行星,探测器在距行星表面高度为h1的轨道上做匀速圆周运动时,测得周期为T1;探测器在距行星表面高度为h2的轨道上做匀速圆周运动时,测得周期为T2,万有引力常量为G,根据以上信息不能求出的是( )
A.该行星的质量
B.该行星的密度
C.该行星的第一宇宙速度
D.探测器贴近行星表面飞行时行星对它的引力
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寻找地球外文明一直是科学家们不断努力的目标.为了探测某行星上是否存在生命,科学家们向该行星发射了一颗探测卫星,卫星在离行星表面高度为R的轨道上绕该行星做匀速圆周运动,已知卫星周期为T,卫星的质量为m,引力常量为G,行星的半径也为R,求:
(1)行星的质量M;
(2)行星的密度ρ; (结果用G、M、R表示)
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如图所示,探测器首先被送到距离月球表面高度为H的近月轨道做匀速圆周运动,之后在轨道上的A点实施变轨,使探测器绕月球做椭圆运动,当运动到B点时继续变轨,使探测器靠近月球表面,当其距离月球表面附近高度为h(h<5 m)时开始做自由落体运动,探测器携带的传感器测得自由落体运动时间为t,已知月球半径为R,万有引力常量为G。则下列说法正确的是( )
A. 探测器的发射速度必须大于第一宇宙速度
B. 探测器在近月圆轨道和椭圆轨道上的周期相等
C. 探测器在A点变轨时,需减速才能从近月圆轨道进入椭圆轨道
D. 月球的平均密度为
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我国研制的“嫦娥三号”月球探测器于2013年12月1日发射成功,并成功在月球表面实现软着陆。探测器首先被送到距离月球表面高度为H的近月轨道做匀速圆周运动,之后在轨道上的A点实施变轨,使探测器绕月球做椭圆运动,当运动到B点时继续变轨,使探测器靠近月球表面,当其距离月球表面附近高度为h(h<5m)时开始做自由落体运动,探测器携带的传感器测得自由落体运动时间为t,已知月球半径为R,万有引力常量为G。则下列说法正确的是( )
A. “嫦娥三号”的发射速度必须大于第一宇宙速度
B. 探测器在近月圆轨道和椭圆轨道上的周期相等
C. “嫦娥三号”在A点变轨时,需减速才能从近月圆轨道进入椭圆轨道
D. 月球的平均密度为
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人类发射的空间探测器进入某行星的引力范围后,绕该行星做匀速圆周运动,已知该行星的半径为R,探测器运行轨道在其表面上空高为h处,运行周期为T,引力常量G,求:
(1)该行星的质量
(2)若探测器靠近行星表面飞行时,测得运行周期为T1,则行星平均密度为多少?(用T1和常数表达)
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一科研小组利用探测器探测某行星,先后让探测器在离行星表面高度为、处做圆周运动,探测器上的自动化装置显示出在这两个轨道上运动时的加速度大小分别为,若已知引力常量为,则由以上条件不能求出( )
A. 行星表面的重力加速度
B. 行星的第一宇宙速度
C. 行星的半径
D. 行星上空同步卫星的高度
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人类发射的空间探测器进入某行星的引力范围后,绕该行星做匀速圆周运动,已知该行星的半径为R,探测器运行轨道在其表面上空高为h处,运行周期为T,引力常量为G。求:
(1)该行星的质量;
(2)探测器绕该行星运行时线速度的大小.
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人类发射的空间探测器进入某行星的引力范围后,绕该行星做匀速圆周运动,已知该行星的半径为,探测器运行轨道在其表面上空高为处,运行周期为,引力常量为.求:
(1)该行星的质量;
(2)该行星的平均密度;
(3)设想在该行星表面发射一颗绕其环绕的卫星,则最小的发射速度为多大?
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人类发射的空间探测器进入某行星的引力范围后,绕该行星做匀速圆周运动,已知该行星的半径为R,探测器运行轨道在其表面上空高为h处,运行周期为T,引力常量为G。求:
(1)该行星的质量;
(2)该行星的平均密度;
(3)设想在该行星表面发射一颗绕其环绕的卫星,则最小的发射速度为多大?
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