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131.太陽(yáng)圍繞銀河系中心的運(yùn)動(dòng)可視為勻速圓周運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)速度約為地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)速度的7倍,其軌道半徑約為地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)軌道半徑的2×109倍.為了粗略估算銀河系中恒星的質(zhì)量,可認(rèn)為銀河系的所有恒星的總質(zhì)量都集中在銀河系中心,并知道太陽(yáng)的質(zhì)量為2×1030kg,則銀河系中恒星的總質(zhì)量約為( )
發(fā)布:2024/12/30 2:30:1組卷:8引用:3難度:0.9132.利用地球繞太陽(yáng)轉(zhuǎn)動(dòng),可求地球的質(zhì)量。 (判斷對(duì)錯(cuò))
發(fā)布:2024/12/30 2:30:1組卷:4引用:2難度:0.8133.1998年8月20日,中國(guó)太原衛(wèi)星發(fā)射中心為美國(guó)“銥”星公司成功發(fā)射了兩顆“銥”星系統(tǒng)的補(bǔ)網(wǎng)星.1998年9月23日,“銥”衛(wèi)星通訊系統(tǒng)正式投入商業(yè)運(yùn)行,標(biāo)志著一場(chǎng)通訊技術(shù)系統(tǒng)正式投入商業(yè)運(yùn)行,原計(jì)劃的“銥”衛(wèi)星通訊系統(tǒng)是在距地球表面780km的太空軌道上建立一個(gè)由77顆小衛(wèi)星組成的星座.這些小衛(wèi)星均勻分布在覆蓋全球的7條軌道上,每條軌道上有11顆衛(wèi)星.由于這一方案的衛(wèi)星排布象化學(xué)元素“銥”原子的核外77個(gè)電子圍繞原子核運(yùn)動(dòng)一樣,所以稱為“銥”星系統(tǒng).后來改為由66顆衛(wèi)星,分布在6條軌道上,每條軌道上11顆衛(wèi)星組成,仍稱它為銥星系統(tǒng).試求銥星系統(tǒng)的衛(wèi)星運(yùn)行速率約為( )
發(fā)布:2024/12/30 2:30:1組卷:0引用:2難度:0.9134.2019年4月10日21時(shí),人類首張黑洞照片在全球六地的視界面望遠(yuǎn)鏡發(fā)布會(huì)上同步發(fā)布。該黑洞半徑為R,質(zhì)量M和半徑R的關(guān)系滿足:
=MR,(其中c為光速G為引力常量)。若天文學(xué)家觀測(cè)到距黑洞中心距離為r的天體以速度v繞該黑洞做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則( ?。?/h2>c22G發(fā)布:2024/12/30 2:0:2組卷:19引用:3難度:0.7135.如圖所示,a、b兩顆人造地球衛(wèi)星分別在半徑不同的軌道上繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/30 2:0:2組卷:22引用:6難度:0.6136.同步衛(wèi)星距地心間距為r,運(yùn)行速率為v1,加速度為a1;地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度為a2,地球半徑為R;第一宇宙速度為v2,則下列比值中正確的是( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/30 2:0:2組卷:11引用:3難度:0.7137.直徑為32km的小行星密度和地球密度相同,已知地球的半徑為6400km,地球的第一宇宙速度約8km/s,在小行星上發(fā)射一顆環(huán)繞其表面附近運(yùn)行的衛(wèi)星,則此衛(wèi)星的環(huán)繞速度約為( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/30 2:0:2組卷:14引用:3難度:0.6138.設(shè)地球半徑為R,a為靜止在地球赤道上的一個(gè)物體,b為一顆近地繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造衛(wèi)星,c為地球的一顆同步衛(wèi)星其軌道半徑為r.下列說法正確的是( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/30 2:0:2組卷:10引用:2難度:0.9139.宇宙飛船要與環(huán)繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)的軌道空間站對(duì)接,飛船為了追上軌道空間站( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/30 2:0:2組卷:20引用:5難度:0.9140.某類地行星的質(zhì)量是地球質(zhì)量的8倍,半徑是地球半徑的2倍,宇航員在地球表面以初速度10m/s水平拋出一物體,其水平射程為10m,已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,則下列說法正確的是( ?。?/h2>
發(fā)布:2024/12/30 2:0:2組卷:28引用:5難度:0.5