A、“嫦娥三號”繞月運行時的向心加速度為
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B、月球的第一宇宙速度為
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C、月球的質量為
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D、物體在月球表面自由下落的加速度大小為
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、ω=
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B、ω=
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C、ω=
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D、ω=
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、若懸停時“嫦娥三號”的總質量為1.5×103kg,則變推力發(fā)動機的推力約為2450N | ||||
B、“嫦娥三號”落月點的北邊十幾米處有一個大撞擊坑,假如懸停時“嫦娥三號”在撞擊坑的正上方,為避障姿態(tài)控制發(fā)動機先向南噴氣,后向北噴氣再次懸停在了落月點正上方 | ||||
C、變推力發(fā)動機關機后,同樣的著陸速度相當于從離地球表面
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D、變推力發(fā)動機關機后,同樣的著陸速度相當于從離地球表面
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、Ek=
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B、Ek=
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C、Ek=
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D、Ek=mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、質量之比 | B、到太陽的距離之比 | C、繞太陽的動能之比 | D、受到的太陽引力之比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、月球的第一宇宙速度為
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B、月球表面的重力加速度為
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C、探測器在圓軌道上繞月球飛行一周的最短時間約為2π
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D、月球密度為2π
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、攻擊衛(wèi)星在軌運行速率大于7.9km/s | B、攻擊衛(wèi)星進攻前的速度比偵查衛(wèi)星的速度小 | C、攻擊衛(wèi)星完成“太空涂鴉”后應減速才能返回低軌道上 | D、若攻擊衛(wèi)星周期已知,結合萬有引力常亮就可計算出地球質量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、探測器到達月球表面時動能最小 | B、探測器距月球中心距離為3.8×104km時動能最小 | C、探測器距月球中心距離為3.42×105km時動能最小 | D、探測器距月球中心距離為1.9×105km時動能最小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:
A、
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B、
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C、衛(wèi)星B在P點的加速度與衛(wèi)星C在該點加速度一定相同 | ||||
D、若衛(wèi)星C為近地衛(wèi)星,且已知C的周期和萬有引力常量,則可求出地球的平均密度 |
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