万有引力,比例,天体质量密度

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1、万有引力,比例,天体质量、密度1.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依裾,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律。在创建万脊引力定律的过程中,牛顿()A.接受了关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想B.根据地上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即尸ocm的结论C.根据km和牛顿第三定律,分析了地月间的引力关系,进而得出FocmJn2D.根据人量实验数据得出了比例系数G的人小2.万有引力定律首次祸示了A然界中物体问一•种基本相互作川的规律。以下说法正确的足()A.物体的重力不是地球对物体的

2、万有引力引起的B.人造地球卫星离地球越远,受到地球的万冇A力越大C.人造地球卫星绕地球运动的M心力山地球对它的万有引力提供D.宇宙飞船内的宇航员处子失重状态是由于没侖受到万旮引力的作川3.迕讨论地球潮汐成因时,地球绕太阳运行轨道与川球绕地球运行轨道可视为阑轨道。已知太阳质量约为川球质量的2.7X107倍,地球绕太阳运行的轨道半径约为月球绕地球运行的轨道半径的400倍。关于太阳和月球对地球上相同质量海水的引力,以下说法正确的是()A.太阳引力远大于月球引力B.太阳引力与月球引力相差不大C.月球对不同区域海水的吸引力人小相等D.

3、月球对不同区域海水的吸引力人小旮差异4.已知以下的哪组数据就可算出地球的质量()八.地球绕太阳运动的周期7及地球到太阳中心的距离介B.刃球绕地球运动的周期7’及7)球到地球屮心的距离"C.刃球绕地球运动的周期7’及乃球的质量D.人造卫星绕地球运动的速率r和地球绕太阳公转的周期r5.探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比()A.轨道半径变小B.向心加速度变小C.线速度变小D.角速度变小6.假如一作阆周运动的人造地球卫星的轨道半径增人到原來的2倍,仍做阏周运动,则()A.根据公

4、式P二砍,对知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B.根据公式F=,可知卫S所需的向心力将减小到原來的1/2rC.根据公可知地球提供的向心力将减小到原來的1/4rD.根据上述B和C屮给出的公式,讨知卫星运动的线速度将减小到原來的f7.把火星和地球绕人阳运行的轨道视为圆周。山火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得()A.火S和地球的质量之比B.火S和太阳的质量之比C.火星和地球到太阳的距离之比D.火星和地球绕太阳运行速度人小之比8.根据观察,在土星外层有一个环,为丫判断环是上ffi的连续物还是小卫ffi群。讨测出环屮各层的线速度v

5、与该层到土星屮心的距离K之间的关系。下列判断正确的是()A.若v与K成正比,则环为连续物;B.若v2与K成正比,则环为小卫星群;C.若v与R成反比,则环为连续物:D.若v'与R成反比,则环为小卫S群。9.某恒星有一颗行星在阔形轨道上绕其运动,丼测出了行S的轨道半径和运行周期。由此可推算出()A.行星的质量B.行星的半径C.恒星的质量D.恒星的半径10.己知引力常:SG、U球屮心到地球屮心的距离K和球绕地球运行的周期T。仅利用这三个数据,可以佔算出的物理量有()A.月球的质量B.地球的质量C.地球的半径D.月球绕地球运行速度的

6、人小11.地球和木S绕太阳运行的轨道都可以看作足阒形的。已知木S的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木S与地球绕太阳运行的线速度之比约为()A.0.19B.0.44C.2.3D.5.212.—行星绕恒星作圆周运动。山天文观测可得,其运动周期为T,速度为v,引力常量为G,则()A.恒ffi的质为-B.行星的质量为行星运动的轨道半径为D.行星运动的加速度为2ttGGT2T13.假设地球是一半径为R.质量分介均匀的球体。-•矿并深度为cl。已知质量分介均匀的球壳对壳内物体的引力为零。A.1dB.%c.R-d~R拉格朗11点14

7、.2011年8刃,“嫦娥二号”成功进入了绕“门地拉格朗门点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家,如图所示,该拉格朗日点位于太阳与地球连线的延长线上,一6行器位子该点,在儿乎不消耗燃料的情况卜‘与地球同步绕太阳做脚周运动,则此飞行器的()A.线速度大于地球的线速度B.向心加速度大于地球的向心加速度C.向心力仅巾太阳的引力提供D.向心力仅巾地球的引力提供15.“嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测器运行的轨道半径为r,运行速率为当探测器在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时()A.r>P都将略为减小B.r

8、>ir都将保持不变C.r将略为减小,P将略为增大D.r将略为增大,P将略为减小16.据报道,“嫦娥一兮”和“嫦娥二号”绕n飞行器的圆形轨道距/!球表面分别约为200Km和lOOKm,运动速率分别为vjnv2.那么v,和”的比位为(月球半径取1700Km)()18B.D.1917.科学家在塱

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