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行星的运动和地球上物体的运动遵循不同的规律 物体在转弯时一定受到力的作用 月球绕地球运动时受到地球的引力和向心力的作用 物体沿光滑斜面下滑时受到重力、斜面的支持力和下滑力的作用
地球运动的速度逐渐增大 地球运动的速度逐渐减小 地球运动的加速度逐渐增大 地球运动的加速度逐渐减小
地球自转和公转的方向不相同 地球公转的速度在远日点较快 地球公转产生了地方时 地球自转产生了昼夜更替现象
地球公转轨道面与赤道平面的夹角为23°26′ 地球公转的周期是365天 地球公转的速度在远日点附近比近日点附近快 地球的公转与自转方向相反
它是人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的最大速度 它是人造地球卫星在圆形轨道上的最小运行速度 它是能使卫星绕地球运行的最小发射速度 它是人造卫星绕地球做椭圆轨道运行时在近地点的速度
自转产生昼夜长短变化 自转方向自西向东,公转方向自东向西 地球运动总是先自转后公转 自转公转周期不同
地球公转轨道面与赤道平面的夹角为23°26’ 地球公转的周期是365天 地球公转的速度在远日点附近比在近日点附近快 地球的公转与自转方向相反
北半球昼长夜短 无棣正处在春分节气中 地球由C.处运动而来 全球昼夜等长
地球自转和公转的方向都是自西向东 从北极上空看地球的运动是顺时针方向 太阳的东升西落是由于地球自转引起的 四季的变化是由地球公转引起的
地球公转产生了昼夜交替现象 北极上空看地球是逆时针转 地球自转产生了昼夜长短变化 地球公转轨道面与赤道面的夹角为66.5°
地球自转一周的时间为24小时 昼夜更替现象是由地球公转产生的 地球在公转时,地轴是倾斜的 地球公转与自转的方向一致
A.的角度是66°34′ B.是地球公转轨道面 C.是赤道面 D.是北极
低轨卫星(环绕半径远小于地球同步卫星的环绕半径)都是相对地球运动的,其环绕速率可能大于7.9km/s 地球同步卫星相对地球是静止的,可以固定对一个区域拍照,但由于它距地面较远,照片的分辨率会差一些 低轨卫星和地球同步卫星,可能具有相同的速率 低轨卫星和地球同步卫星,可能具有相同的周期
公转轨道是正圆 地球运行至A点时大致是1月初 图示为从南极所看到的地球公转运动 地球过A点时的运动线速度略小于B点
第一宇宙速度大小约为11.2 km/s 第一宇宙速度是使人造卫星绕地球运动所需的最小速度 第一宇宙速度是人造卫星绕地球运动的最小运行速度 若已知地球的半径和地球表面的重力加速度,便可求出第一宇宙速度
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
绕地球做匀速圆周运动的人造卫星最小速度为7.9km/s 绕地球做匀速圆周运动并离地球最近的人造卫星的向心加速度为9.8m/s2 绕地球做匀速圆周运动的人造卫星运转周期可以大于24小时 可以发射一颗绕地球运转周期为1小时的卫星
月球绕地球运动的向心力与地球上的物体所受的重力是同一性质的力 月球绕地球运动时受到地球的引力和向心力的作用 物体做曲线运动时一定要受到力的作用 物体仅在万有引力的作用下,可能做曲线运动,也可能做直线运动
低轨卫星都是相对地球运动的,其环绕速率可能大于7.9km/s 地球同步卫星相对地球是静止的,可以固定对一个区域拍照,但由于它距地面较远,照片的分辨率会差一些 低轨卫星和地球同步卫星,可能具有相同的速率 低轨卫星和地球同步卫星,可能具有相同的周期