内容正文:
(2)由题意可知左、右两球做圆周运动所需的向心力
之比为F左:F右=4:1,则由F=mrw2,可得0在=2,
右
由v=Rw可知,皮带连接的左、右塔轮半径之比为
R左:R右=w右:w左=1:2,其他条件不变,若增大
手柄转动的速度,则角速度均增大,由F=rw2,可
知左、右两标尺的示数将变大,但半径之比不变,由
R选=可知,角速度比值不变,两标尺的示教比值
R右ω左
不变。
答案:(6分,除标注外每空2分)(1)B(2)1:2
变大(1分)不变(1分)
12.解析:(1)由向心力公式Fn=mw2r可知,探究向心力
和角连度的关系,保持质量和丰径不变,根据。一票,
可得w2=4π2
T29
(2)实际表达式为F十F=wr,图线不过坐标原点的原
因是存在摩擦力的影响.斜率为k=r=0.75kg·m
答案:(8分,每空2分)(1)质量和半径㎡2-
(2)存在摩擦力的影响0.75
13.解:依题意,当BC恰好拉直,但不受力,此时设AC
绳的拉力为FT1,有
Ft1cos30°=mg,
Ft1sin30°=mr1w1,
r1=lsin30°,
联立可得w1
105
3
rad/s,
当AC恰好拉直,但不受力,此时设BC绳的拉力为
FT2,有
Fr2cos 45=mg,
FT2sin45°=mr2w3,
r2=lsin30°,
联立解得w2=√10rad/s,
所以要使两绳始终张紧,仙必须满足的条件是
/10√5
3
,rad/s<w<10 rad/s。
/103
答案:√3rad/s<w<而rad/s
14.解:(1)小球恰能通过轨道最高点A,则mg=m尺,
得YA=5m/s,
从A点抛出后做平抛运动,则由2R=,
得t=1s;
(2)由=2g·2R,
得yy=10m/s,
速度合成2=十房,
得v=5√5m/s,
由FB一mg=mR,
得FB=6mg=150N,
由牛顿第三定律知,小球进入轨道时对B点的压力
大小为150N。
答案:(1)5m/s1s(2)150N
15.解:(1)当陀螺在轨道内侧最高,点时,设轨
道对陀螺的吸引力为F1,轨道对陀螺的
mg
支持力为FN,陀螺所受的重力为mg,最
高点的速度为,受力分析可知:
mg+FNI-F1=mR'
解得FNm=10mg;
(2)设陀螺在轨道外侧运动到最低点时,
轨道对陀螺的吸引力为F2,轨道对陀螺
F
的支持力为FN2,陀螺所受的重力为mg,
最低点的速度为2,受力分析可知:F2一
1m8
Fx2-mg=m R'
由题意可知,当F2=0时,陀螺通过最低,点时的速
度为最大值,解得v2=√5gR;
(3)设陀螺在轨道外侧运动到与轨
道圆心等高处时,轨道对陀螺的吸
F
引力为F3,轨道对陀螺的支持力为
mg
FN3,陀螺所受的重力为mg.则:Fn=F3一FN3
2
mR'
解得F3=4mg,
由牛顿第三定律可知FN3'=FNg,F3'=Fg,
固定支架对轨道的作用力为
F=√/(F3-F3)2+(Mg)z,
解得F=g√4m2+MP。
答案:(1)10mg(2)√5gR(3)g√4m2+
高一下学期期末实战模拟卷三
答案速查
题号12345678910
答案AD D AA DC CD AC BD
1.A[由万有引力公式F=GMm可知,由于G、M、m不
r2
变,a点离地球最近,r最小,故万有引力最大,故
选A。]
2.D[航天员在调整姿态时,身体各部分的运动状态不
同,形状和大小对姿态调整的研究不可忽略,不能看
成质点,A错误:航天员与空间站相对静止时,仍然绕
地球做圆周运动,受到的合力不为零,B错误:依题意,
空间站在轨高度390km,其轨道半径r大于地球半径
R,由G恤-m吧得√四,如航天员与空间站一
r2
起运动时的速度小于第一宇宙速度,C错误:地球的
自转周期与地球同步卫星的周期相同,其轨道半径为
r月彼题意可知r月>r由G=m(停)r得T
r3
2不√成:知航天员与空间站一起运动的周期小于地
球同步卫星的周期,即小于地球的自转周期,
D正确。]
3.D[飞船在空间站轨道上同方向运动时,若加速,飞
船速度增大,飞船将进入更高的轨道,无法完成对接,
故A错误:飞船在略高于空间站轨道的圆轨道上运动
时,若加速,飞船速度增大,飞船将进入更高的轨道,
飞船与空间站轨道间距更大,无法完成对接,故B错
误;飞船在略低于空间站轨道的圆轨道上运动时,若
减速,飞船速度减小,飞船将进入更低的轨道,飞船与
空间站轨道间距更大,无法完成对接,故C错误;飞船
在略低于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,若在合
适位置加速,飞船速度增大,飞船将进入更高的轨道,
即飞船能够到达空间站轨道的圆轨道上,完成对接,
故D正确。]
4.A[根据w=,又n:T:=1:2:4,联立,可
得w1:w2:3=4:2:1,可知,木卫三是三颗卫星中
运行角速度最小的,故B错误:卫星做圆周运动的向
心力由万有引力提供,可得M=m祭,解得r
4元2
r2
、、T粮据T:T12:4可得木卫一
木卫二和木卫三的轨道半径之比为r1:r2:r3=1:
厅:2,故D错获根搭包2票,可得物1的
2:√4:√2,故A正确,C错误。]
5.A[地球同步卫星与地球自转同步,故TA=T℃,
wA=wC,由v=wr及an=w2r得
vC>A,aC>aA,对地球同步卫星和近地卫星,根据
GMm=m兰=mm2r=m琴r=ma,知B>
4π2
r
wB>@C,TB<Tc,aB>ac,
故可知B>c>VA,wB>wC=wA,TB<TC=TA,
aB>ac>aA,选项A正确,B、C、D错误。]
6D[根搭G=mr知w√网执道辛径越大。
卫星运行角速度越小,而地球静止轨道卫星运行的角
速度与地球自转的角速度相同,且地球静止轨道卫星
的轨道半径约为7R,人造地球卫星的轨道半径r5R,
故该人造地球卫星运行的角速度比地球上建筑物随
地球转动的角速度大,因此再次出现在该建筑物正上
方时,说明卫星已经比建筑物多转动了一圈,故日卫
0地=2元,92=w1,0能=0t,根据GM=mg,可得
R2
2π
GM=gR2,联立得t=
2元
一,故D项
w1一w0
gR2
V3-w0
正确。
7,C「由开普勒第三定律可知,轨道半长轴或半径越
大,则周期越大,故在轨道2运行的周期比在轨道1运
行的周期大,故A错误;过A点做一个辅助圆轨道3,
则由60-吧得√即轨道半径邀小,线论
r2
护
度越大,则在圆轨道3运行时的线速度大于在轨道2
运行时的线速度,而从轨道3需要在A,点加速才能到
轨道1,故轨道1上运行到A点时的线速度大于在轨
道3运行时的线速度,从而可得在轨道2运行时的线
速度一定小于在轨道1运行到A点时的线速度,故B
错误;因为需要在轨道1上的B,点加速才能到轨道2,
故在轨道2运行到B点时的线速度大于在轨道1运
行到B点时的线速度,故C正确:由GMm=ma可得
r2
。业,所以在轨道1运行到B点的加迪度大小等于
在轨道2运行到B点的加速度大小,故D错误。]
8.CD[公式F=Gm1m适用于两质点间或两质量分
r2
布均匀的球体之间的引力计算,故A错误:两个质,点
质量不变,距离变为原来的2倍,则它们之间的万有
引力将变为原来的于,故B错误;两个质点质量不变,
距离支为原来的弓,则它们之间的万有引力将支为原
来的4倍,故C正确;“月一地检验”表明地面上物
体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规
律,故D正确。]
9.AC黑洞绕同一圆心运动,则两者的角速度相等,
设两个黑洞质量为mA和B,轨道半径为RA和RB,
mAmB
角速度为w,则由万有引力提供向心力可知G
=mARA=m心R,可得=尽,由题毫知RA≥
mB RA
RB,则mA<mB,选项A正确;双星系统的角速度相
同,又RA>RB,根据v=rw,可知yA>,选项B错
误:根据万有引力提供向心力有Gm=mAR
L2
=mRB,且RA十Rn=L,又T=2红,整理可得T=
女人由此可知,当L一定时,M越大,T慈小
总质量M一定时,L越大,T越大,选项C正确,
D错误。]
10.BD[卫星进入预定轨道后,始终与地面保持相对静
止,可知,该卫星为地球同步静止卫星,其发射速度
一定大于第一宇宙速度7.9km/s,故A错误:结合
上述,该卫星为地球同步静止卫星,可知,其预定轨
道与赤道面共面,故B正确:在轨道上运行时,由万
有引力提供向心力,所受合力不为零,故C错误:结
合上述,该卫星为地球同步静止卫星,角速度与地球
自转角速度相等,根据v=wr可知,该卫星运行线速
度比静止在地球赤道上物体的线速度大,故D
正确。]
11.解析:(2)在A点(近地点)点火加速,由于速度变大,
万有引力不足以提供卫星在轨道「上做圆周运动所
需的向心力,卫星做离心运动进入椭圆轨道Ⅱ。
(3)在B点(远地,点)再次点火加速,做离心运动进入
圆轨道Ⅲ。
答案:(每空2分)(2)加大(3)加
12.解析:(1)用螺旋测微器测出小球直径D=6.5mm十
0.01mm×20.0=6.700mm:
(2)b球通过光电门时,两球的速度相等,即a球的速
定大小为n号
a球通过光电门时的速度为v一2
D
两球在火星上做匀加速直线运动,则有?一听=
2g火L,
解得g火
D2111
2立(
两球在火星上的重力等于火星对两球的引力,即
GMxm=mg火’
R2
解样M一瓷(日)】
答案:(每空2分)(1)6.700(6.699~6.701)(2)D
·6
13.解析:(1)在地球表面处的物体受到的重力近似等于
万有引力,则有m6g=
Gn地me
R2
在轨道半径为r=3R处,卫星所受万有引力等于其
重力mg=Gm地m、
(3R)21
解得g=各;
(2)卫星所受万有引力提供其做圆周运动的向心力,
则有Gm地”=m
4π2·3R
(3R)2
T2
联立可得T=6
3R
Vg
答案:1)号
(2)6g
R
14.解:(1)火星探测器在距火星表面的高度为h处绕火
星做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力可得
微=m祭(R+.
GMm
解得火星的质量为M=4r(R+h)
GT2
(2)在火星表面质量为m'的物体重力近似等于万有
引力,有Gn=mg,
R2
可得火星表面的重力加速度大小为g=
R2
-4x2(R+h)3
R2T2
(3)在火星表面用弹簧测力计测出一个质量为0的
钩码的重力为G0,则G0=m0g,
Go
则火星表面的重力加速度为g=
1n0
答案:(1)4x2(R+)3
GT2
(2)4x2(R+h)3
R2T2:
(3)见解析
15解析:(1)当飞船在地球表面静止不动时,有GMm
R2
=mg,
解得M=gR
G
设飞船在轨道I上的运行速率,轨道I是圆轨道,
根据万有引力提供向心力GM恤=m,
2
r2
联主可得=子√瓜:
(2)设飞船在轨道Ⅲ上的运行周期T3,轨道Ⅲ是圆轨
道,银据万有引力哭供向心力G=m(学)R,又
M-gR2
G·
R
解得T3=2π
设飞船在轨道Ⅱ上的运行周期为T2,轨道半长轴为
a2=
R+4R=2.5R,
2
、根据开普勒第三定律可得入号,
5π/10R
解得T2=2Ng
(3)飞船在轨道Ⅱ上经过A点时,根据牛顿第二定律
有G,Mm
(4R)2=ma,
又M=gR2
,解得a=斋
答案,片原(受√四
(3)最
高一下学期期末实战模拟卷四
答案速查
题号12345678910
答案C B A C B C D BCD AB AC
1.C[由于课本对橡皮的弹力方向与橡皮的运动方向
垂直,所以弹力对橡皮不做功,故A、B错误:由于课本
对橡皮的摩擦力方向与橡皮的运动方向相反,所以摩
擦力对橡皮做负功,故C正确,D错误。]
2.B[设杠铃升高的高度约为h=2m,因此该次抓举
过程中,李霜对杠铃做的功W=mgh≈2k,故选B。]
3.A[滑翔爱好者在滑翔过程中只受重力和空气阻力,
根据功能关系可知,克服阻力做的功等于机械能的减
少量,故A正确;根据重力做功与重力势能变化的关
系可知,重力势能的减小量等于重力做的功,故B错
误;根据能量守恒可知,重力势能的减少量等于动能
的增加量与克服重力做的功之和,故重力势能的减小
量大于动能的增加量,故C错误:根据动能定理可知,
动能的增加量等于合力做的功,故D错误。]
4.C[因货物下滑时加速运动,到达B点时速度不为
零,则机械能的减少量小于mgh,A错误;由于货物下
滑时有阻力做负功,则动能的增加量小于mgh,B错
误:因货物的速度逐浙变大,根据下。=m心可知,所
护
需改变方向的作用力逐渐增大,C正确;随速度的增
加,货物对轨道的压力(侧向压力和竖直压力的合力)
会变大,则所受滑动摩擦力会一直变大,摩擦力的方
向也不断变化,D错误。]
5B[汽车受到的阻力大小为厂=号=600N,故A
错误:汽车所受阻力与车重的比值为以=士=0.3,故
mg
B正确:关闭发动机后,汽车受阻力匀减速,根据牛顿
第二定律可得mg=ma,解得a=3m/s2,汽车停止
所月时间为=名-号<40s,故40s后地度为0,
故C错误:
卸货后质量m'=1.2t=1200kg,阻力f=km'g=
0.3×1200×10N=3600N,功率不变,最大速度Ymax=
子=3600m/s≈16.67m/s故D错误]
P60000
6.C[根据小球滑到轨道最低,点N时,对轨道压力大
小为4mg,利用牛顿第三定律可知,轨道对小球的支
持力大小为4mg,则在最低点有4mg一mg=m尺,解
得小球运动到最低点时的速度为v=√3gR,对小球
从开始下落到运动到最低点的过程,由动能定理得
2mgR-W=m2-0,解得W=号mgR,小球由最
低点继续上滑的过程,到达Q点时克服摩擦力做功
W'要小于W,由此可知,小球到达Q点后,可继续上
升一段距离,故选C。]
7.D「在该过程中,物块AA
B
和物块B组成的系统机械
能守恒,则有mgRcos30
30°气
1
1
=2m听+2m哈,如图
所示,将B的速度沿着平行于绳子方向和垂直于绳子
方向进行分解,物块A、B沿着绳子方向的分速度相
等,故有yA=3cos30°,其中B=,联立解得R=
7y2
,D项正确。
4√3g
8.BCD[由题图图像知末动能E2=0,初动能Ek1=50J,
根据动能定理得F1.x=Ek2一Ek1,解得F:=一5N,又
=子m2=50J,解得o=5万m/s,由牛顿第二定
律得,物体的加速度为a=
=E=一2.5m/s2,则物体的
m
运动时间t
-0-"=-5E
a
—2.5s=2反s,故选B,C,D]
9.AB[由题意可知,此时弹簧拉力大小等于物体B的
重力,即F=mg,弹簧伸长的长度为x=h,由F=kx得k
=竖,故A正确:物体B对地面恰好无压力时,B的
h
速度为零,故C错误;A与弹簧组成的系统机械能守
恒,则有mgh=2m2十Ep,则弹簧的弹性势能En=高一下学期期末实战模拟卷三
命题范围:万有引力与宇宙航行(时间:75分钟,满分:100分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目
要求。)
1.2025年2月11日17时30分,卫星互联网低轨02组卫星成功发射。如图所示,a、b、c、d
为卫星在椭圆轨道上运行时经过的四个位置,则经过的四个位置中地球对卫星的万有引
力最大的是
地球
如
卫星
A.a点
B.b点
C.c点
D.d点
2.2025年6月26日,神舟二十号航天员顺利完成了空间站舱外设备
巡检等任务。已知空间站在轨高度390km。则航天员
A.调整姿态时,可以视为质点
B.与空间站相对静止时,受到的合力为零
C.与空间站一起运动时的速度大于第一宇宙速度
D.与空间站一起运动的周期小于地球的自转周期
3.2025年11月25日12时11分,神舟二十二号飞船成功发射,并和空间站天和核心舱对
毁
接。为了成功完成对接,下列方案可行的是
(
A.神舟二十二号飞船先到空间站轨道上同方向运动,在合适位置加速
B.神舟二十二号飞船先到略高于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,在合适位置加速
C.神舟二十二号飞船先到略低于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,在合适位置减速
夺
D.神舟二十二号飞船先到略低于空间站轨道的圆轨道上同方向运动,在合适位置加速
4.木星有4颗卫星是伽利略发现的,称为伽利略卫星,其中木卫一、木卫二、木卫三的公转
周期之比约为1:2:4。设三颗卫星各自仅受木星引力作用,且运行轨道均为圆周。关
于这三颗卫星,下列说法正确的是
)
A.木卫一是三颗卫星中运行速率最大的
B.木卫三是三颗卫星中运行角速度最大的
C.木卫一和木卫二的线速度大小之比约为1:2
D.木卫一和木卫三的轨道半径之比约为8:1
物理试题(三)第1页(共6页)
5.如图所示,A为地面上的待发射卫星,B为近地圆轨道卫星,C为地球同
步卫星。三颗卫星质量相同,线速度大小分别为vA、B、c,角速度分别为
wA、wB、wc,周期分别为TA、TB、Tc,向心加速度大小分别为aA、aB、ac,则
(
A.@A-@c@B
B.T=TC<TB
C.vA=vc<UB
D.an=ac>aB
6.设地球的自转角速度为,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,某人造地球卫星在
赤道上空做匀速圆周运动,轨道半径为,且r<5R,运行方向与地球的自转方向相同,在
某时刻,该人造地球卫星通过赤道上某建筑物的正上方,则到它下一次通过该建筑物正
上方所需要的时间为(地球静止轨道卫星轨道半径约为7R)
A.2π(
B
2π
2π
C.2π
D
gR2
8R2
3
7.如图所示,发射地球卫星过程中,卫星先沿椭圆轨道1飞行,后在远地
点B处点火加速,由轨道1变轨到轨道2后做匀速圆周运动,则该卫
地球
轨道2
星
⊙A
A.在轨道2运行的周期比在轨道1运行的周期小
轨道1
B.在轨道2运行时的线速度一定大于在轨道1运行到A点时的线
速度
C.在轨道2运行到B点时的线速度大于在轨道1运行到B点时的线速度
D.在轨道1运行到B点的加速度小于在轨道2运行到B点时的加速度
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,全
部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
8,关于万有引力公式F=G,严的理解,以下说法中正确的是
(
A.公式F=G,必只能计算两个质点之间的万有引力
B.两个质点质量不变,距离变为原来的2倍,则它们之间的万有引力将变为原来的
C.两个质点质量不变,距离变为原来的。,则它们之间的万有引力将变为原来的4倍
D.“月一地检验”表明地面上物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律
9.如图为两个黑洞A、B组成的双星系统,绕其连线上的O点做匀速圆周
运动,若A的轨道半径大于B的轨道半径,两个黑洞的总质量为M,距
离为L,其运动周期为T。则
(
OB
A.A的质量一定小于B的质量
B.A的线速度一定小于B的线速度
C.L一定,M越大,T越小
D.M一定,L越大,T越小
物理试题(三)第2页(共6页)
10.2025年6月20日20时37分,我国在西昌卫星发射中心使用长征
Q中星9C
三号乙运载火箭成功将中星9C卫星发射升空,卫星进入预定轨道
地球
后,始终与地面保持相对静止。中星9C卫星
A.发射速度小于7.9km/s
B.预定轨道与赤道面共面
C.在轨道上运行时,所受合力为零
D.运行线速度比静止在地球赤道上物体的线速度大
三、非选择题(本题共5小题,共54分。)
11.(6分)变轨过程
(1)为了节省能量,在赤道上顺着地球自转方向发射卫星到圆轨道I上,如图所示。
(2)在A点(近地点)点火
(选填“加”或“减”)速,由于速度变
,万有引
力不足以提供卫星在轨道I上做圆周运动所需的向心力,卫星做离心运动进入椭圆轨
道Ⅱ。
(3)在B点(远地点)再次点火
(选填“加”或“减”)速进入圆轨道Ⅲ。
12.(8分)经过几代航天人的不懈奋斗,我国对深空探测的脚步越来越快,祝融号火星车的
成功着陆预示着人类在不久的将来有望登陆火星。于是小李同学大胆设想用如图甲所
示装置测火星表面的重力加速度,进而间接测量火星的质量。光电门固定在铁架台上,
光电门通过光电传感器与AI连接,整个装置固定在火星表面。通过轻绳相连的、b两
个完全相同的小球距离铁架台底座足够高,球通过电磁铁固定在光电门正上方(图中
没有画出),连接两球的轻绳长度为L。已知火星的半径为R,绳长远大于球直径,引力
常量为G。
三
口光电门
25
20
0
5
甲
乙
(1)实验前用螺旋测微器测量小球直径,如图乙所示,则小球的直径D=
mm;
(2)两球静止在光电门正上方,然后控制电磁铁由静止释放a球,AI将b球和a球通过
光电门时的遮光时间数据传输到地球,小李收到b球和a球通过光电门的时间分别为
t1,t2,则b球通过光电门时,a球的速度大小为v,=
,火星表面的重力加速
度g=
,火星的质量为
(用题中物理量符号表示)。
物理试题(三)第3页(共6页)
13.(10分)一颗在赤道上空运行的人造卫星,离地球表面的高度是地球半径的2倍,卫星的
转动方向与地球自转方向相同。已知地球自转的角速度为ω。,地球半径为R,地球表面
的重力加速度为g。求:
(1)该卫星所在处的重力加速度;
(2)该卫星绕地球转动的周期T。
物理试题(三)第4页(共6页)
14.(14分)2025年2月20日“天问二号”火星探测器运抵西昌卫星发射中心,预计将实现
火星环绕、着陆和采样返回任务。假设火星探测器着陆前绕火星做匀速圆周运动,探测
器距火星表面的高度为h,运行周期为T。已知火星半径为R,引力常量为G。
(1)求火星的质量M;
(2)求火星表面的重力加速度大小g;
(3)假设你是宇航员,登陆火星后,要测量火星表面的重力加速度,请写出一种简便的测
量方案。
物理试题(三)第5页(共6页)
高一下学期期末实战模拟卷三
物理答题卡
姓
名
准考证号
条形码区
缺考标记(学生禁止填涂)口
填
注
1.答题前,考生须准确填写自己的姓名、准考证号,并认真核对条形码上的姓名、
正确填涂
准考证号。
错误填涂
意
2.选择题必须使用2B铅笔填涂,非选择题必须使用0.5毫米黑色墨水签字笔书写,
涂写要工整、清晰。
样
☑XO
事
3.按照题号在对应的答题区域内作答,超出答题区域的答题无效,在草稿纸、试
例
)0力目
项
题卷上作答无效。
4.答题卡不得折叠、污染、穿孔、撕破等。
选择题(共46分.1一7小题每题4分,8一10小题每题6分)
1ABCD
5ABCD
9ABCD
2ABCD
6A B C D
10ABCD
在各题
3ABCD
7 ABC D
4ABCD
8A B C D
的答题
非选择题(共54分)
11.(6分,每空2分)
内作答
(2)
(3)
12.(8分,每空2分)
,超出边框的答案无效
(1)
(2)
13.(10分)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
物理答题卡(三)第1页(共2页)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
14.(14分)
15.(16分)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
B
地球)
A
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
物理答题卡(三)第2页(共2页)
15.(16分)如图,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,飞船先在近地轨道Ⅲ上
绕地球做圆周运动,到达轨道Ⅲ的B点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的远地
点A时再次点火进入轨道I绕地球做圆周运动,轨道I的轨道半径为,r=4R。已知
引力常量G,求:
B{地球
A
(1)飞船在轨道I上的运行速率:
(2)飞船在轨道Ⅱ上的运行周期;
(3)飞船在轨道Ⅱ上经过A点时的加速度。
物理试题(三)第6页(共6页)