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地球上的物体要脱离地球引力成为环绕太阳运动的人造行星,需要的最小速度是:()

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速度越小  周期越大   向心加速度越大  角速度越大  
作用力和反作用力作用在同一物体上   太阳系中的行星均受到太阳的引力作用   运行的人造地球卫星所受引力的方向不变   伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因  
作用力和反作用力作用在同一物体上   太阳系中的行星均受到太阳的引力作用   运行的人造地球卫星所受引力的方向不变   伽利略的理想实验说明了力是改变物体运动状态的原因  
卫星运行的速度可能达到10km/s   在卫星中的物体处于完全失重状态,不受地球引力作用   在离地面高为R.(R.为地球半径)的高处,所受地球引力为地面上时的1/4   卫星运行可以经过佛山正上空  
绕地球做匀速圆周运动   绕地球运动,轨道变为椭圆   不绕地球运动,成为太阳系的人造行星   挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的宇宙去了  
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  
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  
卫星的周期比以其他速度环绕地球运动的人造卫星都小    卫星必须在赤道平面内运动    卫星所受的万有引力大于它环绕地球运动所需的向心力    卫星的运行周期必须等于地球的自转周期  
作用力和反作用力作用在同一物体上  太阳系中的行星均受到太阳的引力作用  运行的人造地球卫星所受引力的方向不变  伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因  
一个物体不断落向另一个物体是引力,一个物体又不断离开另一个物体是斥力,引力与斥力既对立又统一  引力与斥力在一定条件下的平衡属于相对静止,地球按照既定的轨道规则地绕太阳旋转,是相对静止的体现  引力与斥力的平衡具有绝对意义。正因为如此,地球才能长久地围绕着太阳旋转  正因为存在着引力与斥力的平衡,引力与斥力作为矛盾的双方无主次之分  
作用力和反作用力作用在同一物体上   太阳系中的行星均受到太阳的引力作用   运行的人造地球卫星所受地球引力不变   伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因  
作用力和反作用力作用在同一物体上  太阳系中的行星均受到太阳的引力作用  运行的人造地球卫星所受引力的方向不变  伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因  
可估算该恒星密度  可估算该行星密度
  
可判断恒星对行星的万有引力增大  可判断该行星绕恒星运行周期大小不变