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神舟八号飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为v0,此时开动反冲火箭,使飞船开始做减速运动,最后落地时的速度减为v.已知地球表面处的重力加速度为g,航天员的质量为m,若把这一过程当作匀减速运动来计...

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“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的运行速率   “天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号” 在轨道Ⅱ上的向心加速度   “神舟八号” 轨道Ⅱ上运行过程中的机械能守恒    “神舟八号” 在第一次变轨后到第二次变轨前,机械能增加   
代表“天宫一号”,  代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。“天宫一号”和“神舟八号”离地高度分别为h1、h2,运行周期分别为T.1、T.2,引力常量为G.,则以下说法正确的是 A.利用以上数据可计算出地球密度和地球表面的重力加速度 B.“神舟八号”受到的地球引力和运行速度均大于“天宫一号”受到的地球引力和运行速度   “神舟八号”加速有可能与“天宫一号”实现对接   若宇航员在“天宫一号”太空舱无初速释放小球,小球将做自由落体运动   
“天宫一号”的在轨运行速度小于同步卫星的速度   对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,必须在周一轨道上点火加速   对接时,“神舟八号”与“天宫一号”的加速度相等   对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度  
“天宫一号”的发射速度应大于第二宇宙速度   对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨   对接时,“神舟八号”与“天宫一号”的加速度相等   对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度   
“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的运行速率   “天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的向心加速度   “天宫一号”的周期小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的周期   “神舟八号”在轨道Ⅱ上运行过程中机械能守恒   
“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”在轨道Ⅱ上的运行速率   “天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号” 在轨道Ⅱ上的向心加速度   “神舟八号” 轨道Ⅱ上运行过程中的机械能守恒    “神舟八号” 在第一次变轨后到第二次变轨前,机械能增加   
代表“天宫一号”,  代表“神舟八号”,虚线为对接前各自的轨道.由此可以判定对接前 A.“天宫一号”的速率小于“神舟八号”的速率 B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期    “天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度    “神舟八号”适当加速才有可能与“天宫一号”实现对接   
“神舟八号”飞船与“天宫一号”飞行器受到地球的吸引力大小相等   “神舟八号”飞船与“天宫一号” 飞行器的加速度大小相等   “神舟八号”飞船比“天宫一号” 飞行器的速度大   “神舟八号”飞船与“天宫一号” 飞行器速度一样大,但比地球同步卫星速度小   
对接前的运行周期,“天宫一号”比“神舟八号”小   对接前的线速度,“天宫一号”比“神舟八号”小   对接前的向心加速度,“天宫一号”比“神舟八号”小   “神舟八号”需先点火加速才有可能与“天宫一号”实现对接   

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