飞船(航天器)要离开地面,就必须克服地球引力,当飞船(航天器)达到一定速度时,离心力和地球引力达到平衡,就可以绕地球飞行

题目
单选题
飞船(航天器)要离开地面,就必须克服地球引力,当飞船(航天器)达到一定速度时,离心力和地球引力达到平衡,就可以绕地球飞行,这个速度的大小是和飞船距地心的距离有关的,假若飞船沿着地球表面飞行时,这个速度就叫环绕速度,它的大小为()
A

7.9千米/秒

B

16.7千米/秒

C

11.2千米/秒

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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第1题:

“神舟”五号飞船在太空绕地球飞行了多少圈?


正确答案:飞行了14圈,历时21个多少时。

第2题:

飞船和航天飞机在返回地球进入大气层时,总是要进入“黑障”,这时机身与大气层剧烈摩擦燃烧,通讯信号中断,航天员生理感觉痛苦,因而成为太空任务中最危险的关口。飞船的速度非常快,是第一宇宙速度,这样才能让它在轨道上运行。它的速度一旦降低,就会下落,如果速度在进入大气层前降到很低,它就会直线往下掉,这样克服地球引力一直落到可以开伞的高度,需要消耗大量的燃料。因此,飞船在返回地球进入大气层时,不能减缓速度。
对这段文字概括最为恰当的是:

A.飞船在返回地球进入大气层时,速度不能减缓
B.飞船速度降低,航天员痛苦感觉增强
C.飞船速度加快有利于飞行安全
D.飞船和航天飞机在返回地球进入大气层时,进入“黑障”是必经之路

答案:A
解析:
第一步,分析文段。文段先论述飞船和航天飞机进入“黑障”是最危险的关口。为了让飞船能在轨道运行,所以速度很快。另外飞船如果速度在进入大气时降速会消耗大量能量。最后提出结论,飞船在返回地球进入大气层时不能降速。文段是“分—总”结构,前后为因果关系,尾句是主旨句。
第二步,对比选项。A项是对主旨句的同义替换。
因此,选择A选项。

第3题:

在神州5号飞船上,靠什么保持杨利伟用来观察的窗口总能对着地球?( )

A、控制航天器的姿态

B、自然就那样

C、地球引力


正确答案是:A

第4题:

在地球表面,当物体绕地球作圆周运动其速度达到7.9千米/秒时,它所产生的离心力正好与地球对它的引力相等,这个速度被称为第一宇宙速度。那么在距地球表面300千米高度上运行的航天器,它的环绕速度()7.9千米/秒。

  • A、大于
  • B、小于
  • C、等于

正确答案:B

第5题:

航天器一般不会在距地面200千米以下的轨道上绕地球飞行,因为()会降低航天器的飞行速度,最终使航天器落向地球。

  • A、太阳辐射压力
  • B、日月引力
  • C、大气阻力

正确答案:C

第6题:

人类要发射人造地球卫星,就要摆脱地球强大的引力,人造卫星速度越快飞行距离越远,当速度达到一定数值时,人造卫星不再落回地面,而是环绕地球作圆周飞行。人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所需要的速姥叫做第一宇宙速度,这个速度为( )。

A.7.9千米/秒

B.11.2千米/秒

C.16.7千米/秒

D.17.6千米/秒


正确答案:A
宇宙速度是物体从地球出发,在天体的重力场中运动,四个较有代表性的初始速度的统称。航天器按其任务的不同,需要达到这四个宇宙速度的其中一个。第一宇宙速度是7.9千米/秒,这样可以绕轨道飞行,第二宇宙速度是11.2千米/秒,可以冲出地球的束缚,第三宇宙速度是16.7千米/秒,这样可以飞出太阳系。第四宇宙速度约110-120千米/秒,是指在地球上发射的物体摆脱银河系引力束缚,飞出银河系所需的最小初始速度。题干中所指是第一宇宙速度,故本题正确答案为A。

第7题:

航天器绕地球飞行的轨道形状,取决于它入轨时的()。

  • A、速度
  • B、高度
  • C、加速度
  • D、轨道倾角

正确答案:A,D

第8题:

航天的实现必须使航天器克服或者摆脱地球的( )。

A. 约束

B. 束缚

C. 引力

D. 影响


正确答案:C

第9题:

飞船(航天器)要离开地面,就必须克服地球引力,当飞船(航天器)达到一定速度时,离心力和地球引力达到平衡,就可以绕地球飞行,这个速度的大小是和飞船距地心的距离有关的,假若飞船沿着地球表面飞行时,这个速度就叫环绕速度,它的大小为()

  • A、7.9千米/秒
  • B、16.7千米/秒
  • C、11.2千米/秒

正确答案:A

第10题:

航天是指人造卫星、宇宙飞船等航天器在()进行的飞行活动。

  • A、地球表面上空
  • B、地球周围大气层以内
  • C、地球大气层以外

正确答案:C

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