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牛顿提出太阳和行星间的引力后,为证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同一种力,也遵循这个规律,他进行了“月-地检验”.已知月球的轨道半径约为地球半径的60倍,“月-地检验”是计算月球公转的

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地球绕太阳运动的周期及地球距太阳中心的距离   月球绕地球运动的周期及月球距地球中心的距离   人造卫星绕地球运动的速率   已知地球的半径和地球表面的重力加速度(不考虑地球自转的影响)  
若能观测到该行星的轨道半径,可求出所绕恒星的质量   若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径   根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径   若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度  
根据地球半径和地球表面的重力加速度,可估算出地球质量   根据地球半径和地球自转周期,可估算出地球质量   根据地球与太阳之间的距离和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量   根据太阳半径和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量  
地球的半径  地球的自转周期

  月球绕地球公转的半径  月球绕地球公转的周期  

Gliese581c表面的重力加速度比地球表面的重力加速大  卫星在Gliese581c表面附近运行时的速度大于7.9km/s  物体在Gliese581c上所受重力比在地球上所受重力大  行星Gliese581c的平均密度比地球平均密度小  
已知月球绕地球运行的周期及月球中心到地球中心的距离.   已知地球绕太阳运行的周期及地球中心到太阳中心的距离.   已知人造地球卫星在地面附近绕行的速度和运行周期.   已知地球自转的周期及地球同步卫星离地面的高度.  
太阳的引力和地球旋转产生的风力  月球的引力和地球旋转产生的风力  地球旋转产生的风力和离心力  月球和太阳的引力  
若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力   若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径   根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径   若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度  
火星和地球的质量之比   火星和地球表面的重力加速度之比   火星和地球绕太阳运行速度大小之比   火星和地球受到的太阳的万有引力之比  
若已知该行星的轨道半径,可求出该行昂.所受的万有引力    若已知该行觅的轨道半径,可求出类于太阳的恒虽的密度    若该行觅的密度与地球的密度相等,可求山该行觅表面的重力加速度    根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径  
若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力   若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径   根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径   若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度  
已知地球半径和地球自转周期,可估算出地球质量   已知地球半径和地球表面的重力加速度,可估算出地球质量   已知太阳半径和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量   已知地球与太阳中心之间的距离和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量  
惯性减小为在地球表面时的,重力不变   惯性和重力都减小为在地球表面时的   惯性不变,重力减小为在地球表面时的   惯性和重力都不变  
若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力   若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径   根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径   若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度  
地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离   人造地球卫星在地面附近运行的周期和轨道半径   人造地球卫星在地面附近运行的线速度和轨道半径   若不考虑地球自转,已知地球的半径及地球表面的重力加速度  

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