人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法正确的是关于人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是( )A、由F=GMm/r²可知,向心力与r2成反比B、由F=mv&

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 10:33:08
人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法正确的是关于人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是( )A、由F=GMm/r²可知,向心力与r2成反比B、由F=mv&
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人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法正确的是关于人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是( )A、由F=GMm/r²可知,向心力与r2成反比B、由F=mv&
人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法正确的是
关于人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是( )
A、由F=GMm/r²可知,向心力与r2成反比
B、由F=mv²/r可知,向心力与r成反比
C、由F=mw²r可知,向心力与r成正比
D、由F=mwv可知,向心力与r无关

人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法正确的是关于人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是( )A、由F=GMm/r²可知,向心力与r2成反比B、由F=mv&
选A
B中F=mv²/r的v会因r的改变而改变,不是定值,所以说法错误
同理C中的w也不是定值
D中F=mwv中w v都与r有关

人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法正确的是关于人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是( )A、由F=GMm/r²可知,向心力与r2成反比B、由F=mv& 人造地球卫星所受的向心力与轨道半径r的关系,下列说法正确的是A、由F=G(MN/r^2)可知,向心力与r^2成反比B、由F=m(v^2/r)可知,向心力与r成反比C、由F=mw^2r可知,向心力与r成正比D、向心力与r无 有两颗人造地球卫星,他们的质量比为1:2,轨道半径比为1:4,:,所受向心力比? 人造地球卫星在轨道上作匀速圆周运动,它所受到向心力F跟轨道半径r之间的关系,说法正确的是人造地球卫星在轨道上作匀速圆周运动,它所受到向心力F跟轨道半径r之间的关系,说法正确的是 增大人造地球卫星绕地球运行轨道半径,人造地球卫星的向心力 角速度周期怎么变? 假如一人造地球卫星做圆周运动的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动.则( )A.根据公式V = rω可知卫星的线速度将增大到原来的2倍B.根据公式F = mv2/r ,可知卫星所受的向心力将变为原 两颗人造地球卫星,它们的质量之比为m1:m2=1:2,它们的轨道半径之比为R1:R2=1:3,那么它们所受的向心力之比和向心加速度之比是多少? 在地球表面的物体与地球有万有引力,那么我们所说的重力是不是万有引力的一个分力,另一个分力则是向心力?那么人造地球卫星进入轨道做匀速圆周运动时,处于完全失重状态,所受重力不为 汽车沿半径为R的圆形轨道行驶,若路面是水平的,汽车所受的(——)提供向心力 人造卫星在轨道上绕地球做圆周运动,它所受向心力跟轨道半径的关系 关于圆周运动的一道选择 speed up!如果一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A由公式v=wr,可知卫星运动的线速度增大到原来的2倍B由公式F=mv2/r,可知卫星所需的向心力将 一人造地球卫星的轨道高度恰好等于地球的半径,它在轨道上所受万有引力是在地面上所受万有引力的多少倍 人造卫星受向心力与轨道半径的关系?人造卫星在地球轨道上绕地球做圆周运动,它受向心力与轨道半径r的关系是?希望能详细些对于 cjt_st 给出的答复,若用公式F=mωv,那不是和r无关?这是为 有两颗人造地球卫星绕地球运动,它们的质量之比M1:M2=1:2,轨道半径之比r1 :r2=3∶1,所受向心力大小之比运行速率之比向心力速度之比周期之比 人造地球卫星在轨道上受到地球引力是它在地面所受引力的一半,则卫星轨道离地面高度是地球半径的—— ,如果人造卫星的轨道半径r=2R0(R0是地球半径),则它的向心加速度a=______(g取9.8) 人造地球卫星运行轨道离地面的高度与地球半径r相等,已知地球表面的重力加速度为g,此卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度是多少? 人造卫星为什么完全失重?向心力由什么提供?人造地球卫星在运行的轨道半径增大时,由v=√GM/r知速度减小,向心加速度也减小,向心力小于mg,为什么说重力提供向心力,卫星完全失重?此时卫星仍 1.三颗人造地球卫星的质量Ma=Mb小于Mc,b与c半径相同,则 A.线速度Vb=Vc小于Va B.周期Tb=Tc大于Ta C.b与c的向心加速度大小相等D.b所需的向心力最大2.已知某星球的质量为M,星球半径为R,表面的重力加