天体运动 知识点题库

在太阳系中,有八大行星围绕太阳运行,按照距太阳的距离排列,由近及远依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星.那么它们绕太阳运行的周期最短的是

发射地球同步通信卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道.地球同步通信卫星的发射场一般尽可能建在纬度较低的位置,这样做的主要理由是在该位置(   )

A . 地球对卫星的引力较大 B . 地球自转线速度较大 C . 重力加速度较大 D . 地球自转角速度较大
“嫦娥二号”是我国月球探测第二期工程的先导星.若测得“嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期T,已知引力常量G,半径为R的球体体积公式V= πR3 , 则可估算月球的(   )

A . 密度 B . 质量 C . 半径 D . 自转周期
请阅读下列材料,回答第(1)~(4)小题.

“神舟十一号”成功返回,刷新我国太空驻留时间记录

“神舟十一号”飞船于2016年10月17日成功发射.目的显了更好地掌握空间交会对接技术,开展地球观和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航于医学等领域的应用和试验.

飞船入轨手经过2天独立飞行完成与“天宫二号”空间实验室自动对接形成组合体.轨道高度约393km,运行周期约1.5小时,“神舟十一号”飞行任务是中国第7次载人飞行任务,也是中国持续时间最长的一次载人飞行任务,总飞行时间长达33天.

2016年11月18日下午,“神舟十一号”载人飞船顺利返回着陆.

  1. (1) 若火箭从地面升空阶段做匀加速直线运动,下列能反映其运动的v﹣t图象是(   )

    A . B . C . D .
  2. (2) 在火箭加速上升和飞船环绕地球做匀速圆周运动时,它所处的状态分别是(   )

    A . 失重、失重 B . 失重、超重 C . 超重、超重 D . 超重、失重
  3. (3) 若“神舟十一号”飞船在近地轨道上做匀速圆周运动,与地球的同步卫星相比,“神舟十一号”飞船具有较小的(   )

    A . 周期 B . 线速度 C . 角速度 D . 向心加速度
  4. (4) 若地球半径为6400km,与“神舟十一号”飞船的运行速度最接近的是( )

    A . 3.4×104km/h B . 2.8×104km/h C . 2.2×104km/h D . 1.6×104km/h
“嫦娥一号”和“嫦娥二号”卫星相继完成了对月球的环月飞行,标志着我国探月工程的第一阶段已经完成.设“嫦娥二号”卫星环绕月球的运动为匀速圆周运动,它距月球表面的高度为h,已知月球的质量为M、半径为R,引力常量为G,则卫星绕月球运动的向心加速度a=,线速度v=

某颗典型的中子星半径r=16km,其表面重力加速度g=9×1011m/s2 , 便于计算,取引力常量G=6.4×10﹣11N•m2/kg2 , 求(结果保留两位有效数字).

  1. (1) 贴近中子星表面,沿圆轨道运动的小卫星的速度.

  2. (2) 中子星的质量.

设飞船绕地球沿圆轨道飞行,则当飞船轨道半径减小时(   )
A . 速率变大,周期变小 B . 速率变小,周期变大 C . 速率变大,周期变大 D . 速率变小,周期变小
我国在轨运行的气象类卫星有两类,一类是极地轨道卫星,如“风云一号”,绕地球做匀速圆周运动的周期为12h,另一类是地球同步轨道卫星,如“风云2号”,运行周期为24h,下列说法正确的是(   )

A . 风云1号的线速度大于风云2号的线速度 B . 风云1号的向心加速度小于风云2号的向心加速度 C . 风云1号的发射速度大于风云2号的发射速度 D . 风云1号、风云2号相对地面均静止
2017年诺贝尔奖授予美国科学家雷纳·韦斯、巴里·巴里什和吉普·索恩。以表彰他们为“激光干涉引力波天文台”(LIGO)项目和发现引力波所做的贡献。引力波的发现将为人类探索宇宙提供新视角,这是一个划时代的发现。中子星是恒星演化过程的一种可能结果,它的密度很大。现有一中子星,通过计算可知其最小密度为 kg/m3时才能维持自转而不瓦解。它自转过程中会辐射出引力波,该引力波的频率与中子星自转率具有相同的数量级,则根据题目所给信息估算该引力波频率的数量级是(    )(引力常数
A .   B . C . D .
2018年12月8日2时23分,“嫦娥四号”探测器在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射.2019年1月3日10时26分,嫦娥四号成功着陆在月球背面南极—艾特肯盆地冯.卡门撞击坑的预选着陆区,“玉兔二号”月球车则于22时22分到达月面开始巡视探测.如图所示,“嫦娥四号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q落月.关于“嫦娥四号”下列说法正确的是( )

A . 沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ B . 沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期 C . 沿轨道Ⅱ正常运行时,在P点的加速度小于在Q点的加速度 D . 在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,引力势能减小,机械能增加
2016年2月11日,美国科学家宣布探测到了引力波,证实了爱因斯坦的预测,弥补了爱因斯坦广义相对论中缺失的最后一块拼图。双星的运动是引力波的来源之一,假设宇宙中有一双星系统由 两颗星体组成,这两颗星体绕它们连线中的某一点在万有引力作用做匀速圆周运动,测得 的周期为 两颗星体的距离为 两颗星体的轨道半径之差为 星的轨道半径大于 星的),则(    )
A .   星的周期为 B . 星的线速度大小为 C . 两颗星体的轨道半径之比为 D . 两颗星体的质量之比为
由于轨道调整的需要,“嫦娥二号”从半径较大的圆周轨道进入半径较小的圆周轨道,则其(   )
A . 周期变大 B . 角速度变小 C . 线速度变小 D . 向心加速度变大
如图所示,一卫星绕地球运动,图中虚线为卫星的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远。下列说法中正确的是(  )

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A . 卫星在A点的速度最大 B . 卫星在C点的速度最大 C . 卫星在A点的加速度最大 D . 卫星在C点的加速度最大
如图,假设某星球表面上有一倾角为θ=30°的固定斜面,一质量为m=2.0 kg的小物块从斜面底端以速度9 m/s沿斜面向上运动,小物块运动1.5 s时速度恰好为零。已知小物块和斜面间的动摩擦因数为 ,该星球半径为R=1.2×103 km,万有引力常量为6.67×10-11 N·m2/kg2 , 试求:

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  1. (1) 该星球表面上的重力加速度g的大小;
  2. (2) 该星球的密度。(保留三位有效数字)
如图所示,赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B、地球同步卫星C,它们的运动都可视为匀速圆周运动,比较A、B、C三个物体的运动情况,以下判断正确的是(   )

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A . 三者的周期关系为TA<TB<TC B . 三者向心加速度大小关系为aB>aC>aA C . 三者线速度的大小关系为vA=vC<vB D . 三者角速度的大小关系为ωA=ωC<ωB
三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动如图所示,已知mA=mB>mC , 则对于三个卫星,正确的是(   )

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A . 运行线速度关系为vA<vB=vC B . 周期的大小关系为TA<TB=TC C . 向心力大小关系为FA>FB>FC D . 若B、C绕地球逆时针转动,B可以通过加速追上C
如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、v、S分别表示卫星的轨道半径、周期、线速度、与地心连线在单位时间内扫过的面积下列关系式正确的有(   )

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A . B . C . D .
我国发射的“天问一号”火星探测器于2021年2月中旬到达火星附近,通过制动减速被火星引力捕获,进人环绕火星的轨道飞行。探测器接近火星后,需经历如图所示的变轨过程,轨道Ⅰ为圆轨道,已知引力常量为G,则下列说法正确的是(  )

A . 探测器在轨道Ⅲ上时越靠近火星,线速度越小 B . 3个轨道中,探测器在轨道I运行时的周期最短 C . 探测器若从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点减速 D . 探测器在轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在轨道Ⅱ运动时的机械能
人类探索星辰大海的步伐从未停止,2021年,包括我国“天问一号”在内的火星探测器已经或即将在火星登陆。若探测器登陆前绕火星运行的过程可以近似看成匀速圆周运动,探测器所搭载的传感器测定t时间内探测器绕火星飞行的路程是s,探测器与火星中心的连线转过的角度为 ,已知引力常量为G,火星半径为r,则(  )
A . 探测器的加速度为 B . 火星的质量为 C . 火星的质量为 D . 火星的密度为
天和空间站和风云1号卫星距地面高度分别约为 , 设它们绕地球做匀速圆周运动线速度的大小分别为 , 周期分别为 , 则(   )
A . B . C . D .
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