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解析:折断后的天线与卫星具有相同的速度,天线受到地球的万有引力全部提供其做圆周运动的向心力,情况与卫星的相同,故天线仍沿原轨道与卫星一起做圆周运动,A对,B、C、D错. 答案:A 能力提升 6.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为R,线速度为v,周期为T.若要使它的周期变为2T,可能的方法是( ) A.R不变,使线速度变为 B.v不变,使轨道半径变为2R C.轨道半径变为 D.无法实现 7.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗天体各有一颗靠近表面飞行的卫星,并测得两颗卫星的周期相等,以下判断错误的是( ) A.天体A、B表面的重力加速度与它们的半径成正比 B.两颗卫星的线速度一定相等 C.天体A、B的质量可能相等 D.天体A、B的密度一定相等 8.(2013·茂名二模)“天宫一号”绕地球的运动可看做匀速圆周运动,转一周所用的时间约90分钟.下列说法正确的是() A. “天宫一号”离地面的高度比地球同步卫星离地面的高度小 B. “天宫一号”的线速度比地球同步卫星的线速度小 C. “天宫一号”的向心加速度比地球同步卫星向心加速度大 D. 当宇航员刘洋站立于“天宫一号”内不动时,她受力平衡 解析:“天宫一号”绕地球做匀速圆周运动的半径比同步卫星小,则线速度、向心加速度都比同步卫星的大,刘洋站立于“天宫一号”内时,她随着“天宫一号”一起做圆周运动,有向心加速度,受力不平衡,正确答案是AC. 答案:AC 9.宇宙飞船在半径为R1的轨道上运行,变轨后的半径为R2,R1R2.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的( ) A.线速度变小 B.角速度变小 C.周期变大 D.向心加速度变大 D 10.(双选)假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则( ) 第三节 飞 向 太 空 一、飞向太空的桥梁——火箭 1.人造卫星的发射. 要成为地球的人造卫星,发射速度必须达到________km/s,要成为太阳的人造卫星,发射速度必须达到________km/s. 7.9 11.2 2.发射卫星的火箭. (1)原理:利用燃料燃烧向后急速喷出气体产生的________使火箭向前射出. (2)组成:主要有壳体和燃料两部分. (3)多级火箭:用几个火箭连接而成的火箭组合,一般为________级. 反作用力 三 二、遨游太空 时间 国家 活动内容 1957年10月 苏联 发射第一颗人造地球卫星 1961年4月 苏联 第一艘载人宇宙飞船“________”发射成功 1969年7月 美国 “________11号”登上月球 1971年4月 苏联 发射“礼炮1号”空间站 1981年4月 美国 “____________”载人航天飞机试验成功 2003年10月 中国 发射“________”载人飞船 东方1号 阿波罗 哥伦比亚号 神舟五号 三、空间探测器 1962年美国的“________”探测器对金星进行了近距离的考察. 1989年美国的“伽利略号”木星探测器发射成功. 2003年美国的“________”与“________”火星探测器发射成功. 勇气号 机遇号 水手2号 一、火箭与人造卫星 1.人造卫星. 人造卫星要进入飞行轨道必须有足够大的速度.速度达到7.9 km/s可进入绕地球飞行的轨道,成为人造地球卫星;速度达到11.2 km/s可成为太阳的人造卫星. 2.三级火箭. (1)一级火箭最终速度达不到发射人造卫星所需要的速度,发射卫星要用多级火箭. (2)三级火箭的工作过程. 火箭起飞时,第一级火箭的发动机“点火”,燃料燃尽后;第二级火箭开始工作,并自动脱掉第一级火箭的外壳,以此类推…… 由于各级火箭的连接部位需大量附属设备,这些附属设备具有一定的质量,并且级数越多,连接部位的附属设备质量越大,并且所需的技术要求也相当精密,因此,火箭的级数并不是越多越好,一般用三级火箭. 二、空间探测器与卫星(或宇宙飞船)的变轨问题 1.空间探测器简介. 目前的载人航天还仅仅局限于地月系统.由于进行太空航行需要通过极长的距离,花费极长的时间,载人航行所需的技术条件要求极高,目前难以实现,因此进行深空探测,需要利用空间探测器. 1989年,美国宇航局发射“伽利略号”探测器飞行六年到木星,对木星进行了长达七年的考察,见证了“彗木大碰撞”的辉煌,向人们发回了许多宝贵资料. 2003年6月与7月,美国的“机遇号”与“勇气号”火星探器分别成功发射,其中“机遇号”登火星后失去联系,“勇气号”于2004年1月登陆火星成功. 2.卫
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