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我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T.。若以R.表示月球的半径,则

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“嫦娥二号”线速度比“嫦娥一号”小  “嫦娥二号”周期比“嫦娥一号”小   “嫦娥二号”角速度比“嫦娥一号”小   “嫦娥二号”加速度比“嫦娥一号”小   
“嫦娥二号”环月运行时的周期比“嫦娥一号”小   “嫦娥二号”环月运行时的线速度比“嫦娥一号”小   “嫦娥二号”环月运行时的向心加速度比“嫦娥一号”大   “嫦娥二号”环月运行时的向心力比“嫦娥一号”大  
深空探测“零的突破”  首次月球软着陆和自动巡视勘测  首次月球样品自动取样返回探测  运载火箭直接将卫星发射至地月转移轨道等多项技术突破  
由“嫦娥一号”获取的数据制作的全月球影像图,是目前世界上最为清晰、完整的月球影像图  “嫦娥一号”月球微波探测仪首次从月球轨道对全月球进行微波探测,这是中国首次以微波技术量度月壤厚度,据此可以估算出月壤中氢—3资源的储量  2010年10月1日,由长征三号丙火箭发射的“嫦娥二号”卫星在西昌卫星发射中心顺利发射升空,“嫦娥二号”主要测试深空探测能力,为将来进行火星探测打基础  2010年11月8日,“嫦娥二号”传回的月球虹湾区域局部影像图首次公布,探月工程二期“嫦娥二号”工程任务取得圆满成功  
卫星运行时的向心加速度为   物体在月球表面自由下落的加速度为   卫星运行时的线速度为   月球的第一宇宙速度为  
“嫦娥二号”卫星的动能大小   月球的质量   “嫦娥二号”卫星绕月圆周运动的加速度大小   月球对“嫦娥二号”卫星的引力大小  
卫星运行时的向心加速度为   物体在月球表面自由下落的加速度为   卫星运行时的线速度为   月球的第一宇宙速度为  
“嫦娥二号”卫星绕月球运动的向心力逐渐减小   “嫦娥二号”卫星绕月球运动的线速度逐渐减小   “嫦娥二号”卫星绕月球运动的周期逐渐减小   “嫦娥二号”卫星绕月球运动的角速度逐渐减小  
“嫦娥二号”线速度比“嫦娥一号”小   “嫦娥二号”周期比“嫦娥一号”小   “嫦娥二号”角速度比“嫦娥一号”小   “嫦娥二号”加速度比“嫦娥一号”小  
继续绕月球飞行  静止在空中  做匀速直线运动  向月球飞行,最后掉在月球上  
“嫦娥二号”的运行速率大于“嫦娥一号”的运行速率   “嫦娥二号”的运行周期大于“嫦娥一号”的运行周期   “嫦娥二号”的向心加速度大于“嫦娥一号”的向心加速度   “嫦娥二号”和“嫦娥一号”在轨道上运行时,所携带的仪器都处于完全失重状态   
卫星运行时的向心加速度为   卫星运行时的线速度为   物体在月球表面自由下落的加速度为   月球的第一宇宙速度为  
卫星运行时的向心加速度为   卫星运行时的线速度为   物体在月球表面自由下落的加速度为   月球的第一宇宙速度为  
“嫦娥二号”的运行速率大于“嫦娥一号”的运行速率   “嫦娥一号”要返回地球,在轨道I.上必须加速   “嫦娥二号”的向心加速度小于“嫦娥一号”的向心加速度   “嫦娥二号”和“嫦娥一号”在轨道上运行时,所携带的仪器都处于完全失重状态   
卫星运行时的向心加速度为   卫星运行时的线速度为   物体在月球表面自由下落的加速度为   月球的第一宇宙速度为  
深空探测“零的突破”  首次月球软着陆和自动巡视勘测  首次月球样品自动取样返回探测  运载火箭直接将卫星发射至地月转移轨道等多项技术突破  
由“嫦娥一号”获取的数据制作的全月球影像图,是目前世界上最为清晰、完整的月球影像图  “嫦娥一号”月球微波探测仪首次从月球轨道对全月球进行微波探测,这是中国首次以微波技术量度月壤厚度,据此可以估算出月壤中氢一3资源的储量  2010年10月1日,由长征三号丙火箭发射的“嫦娥二号”卫星在西昌卫星发射中心顺利发射升空,“嫦娥二号”主要测试深空探测能力,为将来进行火星探测打基础  2010年11月8日,“嫦娥二号”传回的月球虹湾区域局部影像图首次公布,探月工程二期“嫦娥二号”工程任务取得圆满成功  
“嫦娥二号”的运行速率小于“嫦娥一号”的运行速率   “嫦娥一号”要返回地球,在轨道I.上必须减速   “嫦娥二号”的向心加速度小于“嫦娥一号”的向心加速度   “嫦娥二号”和“嫦娥一号”在轨道上运行时,所携带的仪器都处于完全失重状态   
“嫦娥二号”的运行速率大于“嫦娥一号”的运行速率   “嫦娥二号”的运行周期大于“嫦娥一号”的运行周期   “嫦娥二号”的向心加速度大于“嫦娥一号”的向心加速度   “嫦娥二号”和“嫦娥一号”在轨道上运行时,所携带的仪器都处于完全失重状态   

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