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(2017年·延边州一模)如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是(  )

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线速度大于地球的线速度   向心力仅由地球的引力提供   向心力仅由太阳的引力提供   向心加速度小于地球的向心加速度   
可以求出未知星球的质量

  从椭圆轨道返回同步轨道,飞行器要减小速度

  可以求出同步轨道半径和星球半径的比值

  飞行器从Q点到P点需要的时间为26小时  

轨道半径越大,周期越长

  轨道半径越大,速度越大

  若测得周期和张角,可得到星球的平均密度

  若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度  

飞行器运行速度大小  飞行器轨道半径

  飞行器的周期  飞行器受地球引力大小  

探测飞行器P的轨道半径r越大,其周期越长  探测飞行器P的轨道半径r越大,其速度越大  若测得周期和张角,可得到火星的平均密度  若测得周期和轨道半径,可得到探测器P的质量  
探测飞行器P的轨道半径r越大,其周期越小

  探测飞行器P的轨道半径r越大,其速度越大

  若测得周期和张角,可得到火星的平均密度

  若测得周期和轨道半径,可得到探测器P的质量  

若测得周期和张角,可得到星球的质量

  若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度

  若测得周期.轨道半径和张角,可得到星球表面的重力加速度

  若测得周期.轨道半径和张角,可得到飞行器的向心力  

v=7.9km/s是第一宇宙速度,是飞行器在地球周围空间飞行的最大速度   v=11.2km/s是第二宇宙速度,以该速度发射的飞行器可以克服地球引力离开地球    v=16.7km/s是第三宇宙速度,以该速度发射的飞行器可以挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系外   当发射速度介于9km/s与2km/s之间时,飞行器将绕地球在更高轨 道上做圆周运动  
薄板的重心一定在AC和BD的延长线交点处  BD的拉力大于AC的拉力  剪断BD瞬间,薄板的加速度方向一定沿BD斜向下  若保持AC位置不变,缓慢移动BD至竖直方向,则AC的拉力一直减小  
向心力仅由地球的引力提供   向心力仅由太阳的引力提供   线速度大于地球的线速度   向心加速度大于地球的向心加速度  

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