飞船绕地球做匀速圆周运动时,宇航员处于完全失重状态时,下列说法正确的是

作者&投稿:勾董 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
在围绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中,宇航员处于完全失重状态,则下列说法正确的是(  )A.宇航员~

A、C、宇航员在围绕地球做匀速圆周运动的空间站中会处于完全失重状态,此时宇航员仍受重力的作用,而且宇航员受的重力正好充当向心力,故A错误,C正确;B、宇航员受的重力正好充当向心力,产生向心加速度,并不是处于受力平衡状态,故B错误;D、根据牛顿第二定律得知轨道舱一定对宇航员没有弹力作用,故D错误.故选:C

A、C、地球对宇航员的引力全部作为了人做圆周运动所需要的向心力,此时宇航员处于失重状态.故A正确,C错误;B、D、地球对宇航员的引力全部作为了人做圆周运动所需要的向心力,产生了向心加速度,并不是地球对宇航员没有引力,所以B正确,D错误;故选:AB

C对。
飞船绕地球做匀速圆周运动时,飞船以及里面的宇航员都要受到地球的万有引力的,选项A错。
显然宇航员也是绕地球做匀速圆周运动的,不是处于平衡状态,选项B错。
C选项明显正确。
D选项明显错。

宇航员 仍然受到重力 A,D错
因为做匀速圆周运动,所以重力提供向心力 C正确 B错


宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速率圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人...
(1)忽略地球的自转,万有引力等于重力:在地球表面处:mg=GMmR2则GM=gR2,宇宙飞船:m′g'=GMm′r2,g′=R2r2g,故A错误,B正确;(2)宇宙飞船绕地心做匀速圆周运动,飞船舱内物体处于完全失重状态,即人只受万有引力(重力)作用,所以人对秤的压力FN=0,故C正确,D错误;故选BC.

绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,运动状态变吗?
运动状态有两种:一是速度,二是方向.在此题中卫星是在做匀速的圆周运动,所以运动速度不变,但方向在不断的变化.综上所述:卫星的运动状态是变化的

绕地球做匀速圆周运动的物体不受重力作用,这句话对吗?
绕地球做匀速圆周运动的物体不受重力作用,这句话对吗?这句话肯定是错的。物体照样要受到地球 对它的引力。但是物体受到的引力全部用来做匀速圆周运动所需要的向心力。正如你说的空间站及其中的宇航员都是这样。宇航员在空间站中对空间站 不产生压力,也不会受到支持力。用弹簧秤称不出物体受到的...

航天飞机在围绕地球做匀速圆周运动
A、宇航员在围绕地球做匀速圆周运动的空间站中会处于完全失重状态,此时并不是说人不受重力的作用,而是宇航员受的重力正好充当向心力,所以CD正确,A错误;B、宇航员受的重力正好充当向心力,产生向心加速度,并不是处于受力平衡状态,所以B错误;故选:CD ...

关于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,以下判断正确的是( )_百度...
题目内容 关于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,以下判断正确的是( )A.同一轨道上,质量大的卫星线速度大 B.同一轨道上,质量大的卫星向心加速度大 C.离地面越近的卫星线速度越大 D.离地面越远的卫星线速度越大 答案 解析 绕地球做匀速圆周运动的卫星,向心力为地球对卫星的万有引力,则 ...

为什么绕地球做匀速圆周运动的卫星突然加速时,不是飞到更远的圆轨道上...
如果不再次加速,卫星就会沿着椭圆轨道回到原轨道。所以会再次受力(加速),卫星最终进去新轨道,并在新轨道做匀速圆周运动。最后达到变轨的目的。一般的变轨飞行都用得叫做hohmann transfer的一种变轨方式.首先回答第一个问题.在一个轨道飞行的航天器,其specific energy是不变的,ε=V^2\/2-μ\/R,其中μ...

匀速圆周运动的飞船完全失重 为什么万有引力全部提供向心力呢
因为匀速圆周运动,所以力是平衡的,圆周运动会产生离心现象,而离心现象导致的结果是物体远离圆心。所以当宇宙飞船围绕地球飞行时受速度影响,由于力的平衡,又根据公式F=mv²\/R,所以万有引力全部提供向心力。

人造卫星绕地球做匀速圆周运动,只受地球引力作用吗?为什么啊?
人造地球卫星环绕地球做圆周(其实椭圆)运动,受到的力有很多,其中包括地球引力、太阳和其他天体的引力、光压力、粒子流冲击力。但是相对于地球引力来说,其他力都微乎其微,可以忽略不计。在计算人造卫星环绕地球的运动速度时,计算内容仅限于因运动产生的离心力,只要这个力跟人造卫星与地球间的万有...

一物体绕地球做匀速圆周运动,在某时刻它分裂为两部分,问它分裂后的速度...
上边答案是匀速圆周运动在同步卫星轨道下面而言。若是匀速圆周运动在同步卫星上面,则两部分的上面部分比下面部分慢。除此区别,其它和第一自然段相同。行星运行速度只跟太阳距离有关。这说明绕地球速度,只跟地球距离有关。另外卫星轨道形成与万有引力分不开,而万有引力产生的下落速度又与质量无关。从...

人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的最小速度能小于7.9km\/s吗_百度知...
7.9千米/秒(卫星饶地球做近似圆周运动的最大环绕速度)在地面上向远处发射炮弹,炮弹速度越高飞行距离越远,当炮弹的速度达到“7.9千米\/秒”时,炮弹不再落回地面(不考虑大气作用),而环绕地球作圆周飞行,这就是第一宇宙速度。第一宇宙速度也是人造卫星在地面附近绕地球做“匀速圆周运动”所必须...

沙坪坝区18942592086: 为什么 在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中,航天员处于完全失重状态 -
迪瑞贝飞:[答案] 因为航天员做迅速圆周运动是时所受到的重力全部提供向心力用于维持迅速圆周运动.所以此时航天员的视重为零,即处于完全失重状态

沙坪坝区18942592086: 神舟七号飞船围绕地球做匀速圆周运动,宇航员处于完全失重状态,下列说法中正确的是() -
迪瑞贝飞:[选项] A. 宇航员没有受到万有引力的作用 B. 神舟七号飞船在轨正常运行时,其飞行速度小于7.9 km/s C. 在地面上发射神舟七号飞船,发射速度应大于11.2 km/s D. 若已知引力常量、神舟七号飞船的轨道半径和周期,可以算出地球的密度

沙坪坝区18942592086: 神舟六号飞船在绕地球做圆轨道运行时,飞船内的宇航员处于完全失重状态.为什么? -
迪瑞贝飞:[答案] 对,宇航员在飞船内所受的地球引力全部用来作向心力供其做匀速圆周运动,根据完全失重的条件,你拿秤在船舱中来秤宇航员的重量,秤的显示肯定是零,因为秤不能够给宇航员提供支持力,如果有支持力的话,宇航员的所受的向心力不足,就不...

沙坪坝区18942592086: 飞船绕地球做匀速圆周运动时,宇航员处于完全失重状态时,下列说法正确的是 -
迪瑞贝飞: C对. 飞船绕地球做匀速圆周运动时,飞船以及里面的宇航员都要受到地球的万有引力的,选项A错. 显然宇航员也是绕地球做匀速圆周运动的,不是处于平衡状态,选项B错. C选项明显正确. D选项明显错.

沙坪坝区18942592086: 飞船绕地球做匀速圆周运动是完全失重吗?也就是如果宇航员在飞船里是什么感觉?为什么会这样?我现在是高一学生,请说得详细一些 -
迪瑞贝飞:[答案] 是完全失重 完全失重即只受重力 没有支持力 而飞船绕地球做匀速圆周运动就是收地球对它的吸引力 GMm/R^2 宇航员在飞船里是轻飘飘的 因为飞船与人都是完全失重的 彼此没有作用力

沙坪坝区18942592086: 宇航员乘坐宇宙飞船环绕地球做匀速圆周运动时,下列说法正确的是 A.地球对宇航员没有引力 B.宇航员处于失 -
迪瑞贝飞: 都可以不对,也都可都以对.先说说A ,引力在任何情形下,都真的存在吗?这可不一定.情形1 如果要地球对它没引力,一种可行的办法是,飞船对地球的距离要远于地球的年龄x光速.(原因是,引力效应是有极限速度的,文中又没说这个宇...

沙坪坝区18942592086: 宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,关于宇宙飞船内的宇航员,有下列几种说法正确的是()A.航天员处于 -
迪瑞贝飞: A、C、地球对宇航员的引力全部作为了人做圆周运动所需要的向心力,此时宇航员处于失重状态.故A错误,B正确;B、D、地球对宇航员的引力全部作为了人做圆周运动所需要的向心力,产生了向心加速度,并不是地球对宇航员没有引力,所以D正确,C错误;故选:BD

沙坪坝区18942592086: 质量为60kg的宇航员在离地面高度等于地球半径的圆形轨道上绕地球运行做匀速圆周运动的宇宙飞船中,他所受地球的吸引力是______N,这时他对卫星中的... -
迪瑞贝飞:[答案] 设地球质量为M,地球半径是R,重力等于万有引力: mg=G Mm r2, 则宇航员受到的引力与重力的比值: F G重力= GM(2R)2 GMR2= 1 4, 宇航员受到的引力为:F= 1 4*60*10=150N; 宇航员随飞船一起绕地球运行,处于完全失重状态,他对座椅...

沙坪坝区18942592086: 宇宙飞船里的宇航员受重力吗 -
迪瑞贝飞:[答案] 环绕地球运动的宇宙飞船内的航天员受地球引力作用(这时讲重力已不大合适),否则的话,宇宙飞船早就脱离地球而去. 飞船内的事物均处于完全失重状态(如果是对这个有疑问的话),失不失重与受不受重力没有关系,只与运动状态有关.

沙坪坝区18942592086: 在飞船绕地球做匀速圆周运动中,下列正确的是:1若宇航员从船舱中慢慢走了出来,飞船因质量减小,所受万有引力减小,则飞船速率减小.2若飞船执行完... -
迪瑞贝飞:[答案] 万有引力公式F=G(Mm)\r^2,向心力公式F=mv^2\r,G(Mm)\r^2=mv^2\r得v=根号(GM\r),(M是地球的质量,飞船的速度v=根号GM\r,跟飞船的质量无关.1错! 在进入大气层前飞船无受到摩擦力,机械能是动能与势能(包括重力势能与弹力势能,再此...

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