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假设地球和火星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距高小于火星到太阳的距离,那么(  )

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宇宙的中心是太阳,所有行星都在绕太阳做匀速圆周运动  地球是绕太阳做匀速圆周运动的行星,月球是绕地球做匀速圆周运动的卫星,它绕地球运动的同时还跟地球一起绕太阳运动  天穹不转动,因为地球每天自西向东自转一周,造成天体每天东升西落的现象  与日地距离相比,其它恒星离地球都十分遥远,比日地间距离大得多  
地球公转周期大于火星的公转周期  地球公转的线速度小于火星公转的线速度  地球公转的加速度小于火星公转的加速度  地球公转的角速度大于火星公转的角速度  
同一探测器在火星表面的重力比在地球表面的重力要小   火星的第一宇宙速度一定大于地球的第一宇宙速度   若探测器绕火星和绕地球做匀速圆周运动的半径相同,则其线速度相同   若探测器绕火星和绕地球做匀速圆周运动的半径相同,则其周期相同  
已知卫星质量和绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r   已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径r和周期T.   已知地球的半径R.和地面的重力加速度g   已知卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v和离地高度h  
火星和地球到太阳中心的距离之比   火星和地球的密度之比    火星和地球绕太阳运行的线速度大小之比   火星和地球表面的重力加速度之比  
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  
发射一颗绕火星做匀速圆周运动的卫星,测出卫星的轨道半径r和卫星的周期T.   测出火星绕太阳做匀速圆周运动的周期T.和轨道半径r   发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的速度v   发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的角速度  
向心加速度变小    运动频率变小   所受太阳的万有引力变大    运动角速度变大  
地球公转周期大于火星的公转周期   地球公转的线速度小于火星公转的线速度   地球公转的加速度小于火星公转的加速度   地球公转的角速度大于火星公转的角速度  
发射一颗绕火星做匀速圆周运动的卫星,测出卫星的轨道半径r和卫星的周期T.    测出火星绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r    发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的速度v    发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的角速度  
已知地球半径和地球表面处的重力加速度   已知月球绕地球做匀速圆周运动的周期和月球质量   已知卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径和周期   已知同步卫星离地面高度和地球自转周期  
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  
甲和乙都可能在原高度绕地球做匀速圆周运动   甲可能在原高度绕地球做匀速圆周运动,乙不可能在原高度做匀速圆周运动   甲和乙都不可能在原高度绕地球做匀速圆周运动   乙可能在原高度绕地球做匀速圆周运动,甲不可能在原高度做匀速圆周运动  
太阳的质量   卫星的质量   木星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径   卫星绕木星做匀速圆周运动的轨道半径  
发射一颗绕火星做匀速圆周运动的卫星,测出卫星的轨道半径r和卫星的周期T.    测出火星绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r    发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的速度v    发射一颗贴近火星表面绕火星做匀速圆周运动的飞船,测出飞船运行的角速度  

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