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质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的(  )

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飞行器在轨道Ⅲ上绕月球运行的角速度为   飞行器在I轨道上的机械能小于在III轨道上的机械能  飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的速度大于在轨道I上通过A点的速度  飞行器在轨道I上绕月飞行的周期为2π  
地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9∶8   地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为9∶4   靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8∶9   靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81∶4  
地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9:8  地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为9:4  靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8:9  靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81:4  
登陆器在近月圆轨道上运行的速度必须大于月球第一宇宙速度  登陆器与轨道舱对接后的运行周期小于对接前登陆器的运行周期  登陆器与轨道舱对接后必须加速到等于或大于月球第二宇宙速度才 可以返回地球  登陆器在近月圆轨道上飞行的速度小于轨道舱的运行速度  
“嫦娥三号”在A点变轨时,需减速才能从近月圆轨道进入椭圆轨道  根据以上已知条件不能求出卫星在近月圆轨道的速度  根据以上已知条件可求出月球的质量为  探测器在近月圆轨道的周期比椭圆轨道上的周期小  
地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9∶8   地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为9∶4   靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8∶9   靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81∶4  
点实施变轨,使探测器绕月球做椭圆运动,当运动到  点时继续变轨,使探测器靠近月球表面,当其距离月球表面附近高度为hh<5m)时开始做自由落体运动,探测器携带的传感器测得自由落体运动时间为t,已知月球半径为R.,万有引力常量为G.。则下列说法正确的是 ( ) A.“嫦娥三号”的发射速度必须大于第一宇宙速度 B.探测器在近月圆轨道和椭圆轨道上的周期相等   “嫦娥三号”在A.点变轨时,需减速才能从近月圆 轨道进入椭圆轨道
  
月球的平均密度为  
月球的质量为  月球的密度为  航天器的环绕周期为  航天器的轨道半径为  
卫星在24小时轨道近地点的加速度大于在48小时轨道近地点的加速度   卫星在127分钟轨道近月点的速度大于在3.5小时轨道近月点的速度   卫星从进入地月转移轨道最终稳定在离月球表面200km的工作轨道上合外力对它做的功为   卫星从进入地月转移轨道最终稳定在离月球表面200km的工作轨道上合外力对它做的功为   

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