正确率40.0%svg异常
D
A.“天问一号”的角速度大于地球公转的角速度
B.“天问一号”的向心加速度小于火星公转的向心加速度
C.“天问一号”在飞向火星的过程中,线速度增大
D.“天问一号”在从地球变轨的瞬间,需要加速
2、['第一宇宙速度', '第二宇宙速度和第三宇宙速度', '卫星变轨问题', '开普勒行星运动定律']正确率40.0%svg异常
D
A.卫星要进入月球轨道,在地球上的发射速度一定要大于第三宇宙速度
B.卫星在轨道$${{I}}$$上经过$${{P}}$$点的速度小于在轨道$${{I}{I}}$$上经过$${{P}}$$点的速度
C.卫星在轨道$${{I}}$$上经过$${{P}}$$点的加速度大于在轨道$${{I}{I}}$$上经过$${{P}}$$点的加速度
D.卫星在轨道$${{I}}$$上运动的周期大于在轨道$${{I}{I}{I}}$$上运动的周期
3、['万有引力定律的简单计算', '卫星变轨问题']正确率60.0%$${{2}{0}{1}{3}}$$年$${{6}}$$月$${{1}{1}}$$日$${{1}{7}}$$时$${{3}{8}}$$分$${{“}}$$神舟十号$${{”}}$$飞船成功发射,本次任务飞船在轨飞行$${{1}{5}}$$天.飞船入轨后,按照预定程序,先后与$${{“}}$$天宫一号$${{”}}$$进行$${{1}}$$次自动交会对接和$${{1}}$$次航天员手控交会对接.要使$${{“}}$$神舟十号$${{”}}$$飞船追上$${{“}}$$天宫一号$${{”}}$$目标飞行器完成交会对接,则()
A
A.只能从较低轨道上加速
B.只能从较高轨道上加速
C.只能从$${{“}}$$天宫一号$${{”}}$$同一高度的轨道上加速
D.无论在什么轨道上,只要加速都行
4、['万有引力定律的简单计算', '向心力', '卫星变轨问题', '线速度、角速度和周期、转速', '开普勒行星运动定律']正确率40.0%svg异常
C
A.svg异常
B.卫星在轨道$${{1}}$$与轨道$${{2}}$$运行的周期相等
C.卫星在轨道$${{1}}$$与轨道$${{2}}$$运行通过$${{P}}$$点的加速度相同
D.svg异常
5、['天体质量和密度的计算', '环绕天体运动参量的分析与计算', '卫星变轨问题']正确率40.0%svg异常
B
A.探月卫星在$${{P}}$$处变轨进入椭圆轨道时必须点火加速
B.由题中条件可以计算出月球的质量
C.探月卫星沿$${{l}{、}{I}{I}}$$两轨道运行时经$${{P}}$$点的机械能相等
D.探月卫星在轨道$${{I}}$$上运行的周期小于在轨道$${Ⅱ}$$上运行的周期
6、['自由落体运动的规律', '卫星变轨问题', '超重与失重问题']正确率40.0%svg异常
A
A.$${{“}}$$嫦娥三号$${{”}}$$在椭圆轨道上的周期小于在圆轨道上的周期
B.$${{“}}$$嫦娥三号$${{”}}$$在圆轨道和椭圆轨道经过相切点时的速率相同
C.着陆器在$${{1}{0}{0}{m}}$$高处悬停时处于超重状态
D.着陆器着陆瞬间的速度大约等于$${{4}{\sqrt {5}}{{m}{/}{s}}}$$
7、['环绕天体运动参量的分析与计算', '判断系统机械能是否守恒', '卫星变轨问题', '牛顿第二定律的简单应用', '向心加速度', '超重与失重问题']正确率40.0%svg异常
D
A.$${①{④}}$$
B.$${②{③}}$$
C.$${①{⑤}}$$
D.$${①{③}}$$
8、['第一宇宙速度', '第二宇宙速度和第三宇宙速度', '星球表面的抛体问题', '卫星变轨问题']正确率40.0%svg异常
C
A.落到$${{A}}$$点的物体做的是平抛运动
B.以$$v < 7. 9 \mathrm{k m / s}$$的速度抛出的物体将沿$${{B}}$$轨道运动
C.以$$7. 9 \mathrm{k m / s} < v < 1 1. 2 \mathrm{k m / s}$$的速度抛出的物体将沿$${{C}}$$轨道运动
D.以$$1 1. 2 \mathrm{k m / s} < v < 1 6. 7 \mathrm{k m / s}$$的速度抛出的物体将沿$${{C}}$$轨道运动
9、['万有引力定律的简单计算', '向心力', '卫星变轨问题', '牛顿第二定律的简单应用', '开普勒行星运动定律']正确率40.0%svg异常
C
A.$$a_{1} < a_{2} < a_{3}$$
B.$$T_{1} < T_{2} < T_{3}$$
C.$$T_{1} > T_{2} > T_{3}$$
D.$$a_{1} > a_{2} > a_{3}$$
10、['卫星变轨问题', '机械能守恒定律的其他应用']正确率40.0%$${{2}{0}{1}{8}}$$年$${{1}{2}}$$月$${{8}}$$日$${{2}}$$时$${{2}{3}}$$分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射$${{“}}$$嫦娥四号$${{”}}$$探测器,$${{1}{2}}$$日$${{1}{6}}$$点$${{3}{9}}$$分,嫦娥四号探测器结束地月转移轨道的飞行,按计划顺利完成近月制动,并成功进入$$1 0 0 k m \times4 0 0 k m$$绕月椭圆轨道。嫦娥四号在绕月椭圆轨道上运动时,下列判断正确的是$${{(}{)}}$$
C
A.嫦娥四号在近月点的加速度大小小于在远月点的加速度大小
B.嫦娥四号在近月点的速度大小小于在远月点的速度大小
C.嫦娥四号在近月点的引力势能小于在远月点的引力势能
D.嫦娥四号在近月点的机械能小于在远月点的机械能
1. 解析:
A. 错误。地球公转角速度$$ω_地=\frac{{2π}}{{365×24×3600}}$$rad/s,"天问一号"飞向火星过程中角速度逐渐减小
B. 正确。火星轨道半径大于"天问一号"转移轨道半长轴,根据$$a=\frac{{GM}}{{r^2}}$$,向心加速度更小
C. 错误。飞向火星过程需克服太阳引力做功,线速度减小
D. 正确。变轨到更大轨道需要加速增加机械能
答案:D
\n2. 解析:
A. 错误。月球轨道仍属地月系,发射速度应小于11.2km/s(第二宇宙速度)
B. 正确。轨道II需在P点加速才能进入更高轨道
C. 错误。同一点加速度仅由中心天体质量与距离决定:$$a=\frac{{GM}}{{r^2}}$$
D. 正确。轨道I半长轴大于轨道III,根据开普勒第三定律$$T^2∝a^3$$
答案:D
\n3. 解析:
根据轨道机动原理,低轨道飞船角速度更大($$ω=\sqrt{{\frac{{GM}}{{r^3}}}}$$),通过加速提升轨道高度可实现追赶
答案:A
\n4. 解析:
B. 错误。轨道1与轨道2半长轴不同,周期不等
C. 正确。同一点加速度相同:$$a=\frac{{GM}}{{r^2}}$$
答案:C
\n5. 解析:
A. 正确。从圆轨道进入椭圆轨道需减速降低近月点高度
B. 正确。根据$$T^2=\frac{{4π^2a^3}}{{GM}}$$可计算月球质量
C. 错误。变轨时机械能改变
D. 错误。轨道I半长轴更小,周期更短
答案:B
\n6. 解析:
A. 正确。椭圆轨道半长轴小于圆轨道半径
B. 错误。椭圆轨道需减速进入,切点速度不同
C. 正确。悬停时推力平衡重力,有向上加速度
D. 正确。根据自由落体计算:$$v=\sqrt{{2gh}}=\sqrt{{2000}}≈44.7m/s$$
答案:C
\n7. 解析:
题目信息不全,无法判断选项对应内容
\n8. 解析:
A. 错误。A点轨迹为椭圆,非抛物线
B. 错误。v<7.9km/s时落回地面
C. 正确。7.9-11.2km/s成为地球卫星
D. 错误。11.2-16.7km/s脱离地球成为太阳系行星
答案:C
\n9. 解析:
根据$$a=\frac{{GM}}{{r^2}}$$和$$T^2∝r^3$$可知:
半径越大加速度越小($$a_1>a_2>a_3$$)
半径越大周期越大($$T_1 答案:D 10. 解析: A. 错误。近月点加速度更大($$r$$更小) B. 错误。近月点速度最大 C. 正确。引力势能$$E_p=-\frac{{GMm}}{{r}}$$,近月点更负 D. 错误。机械能守恒 答案:C