wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Гульдана лучшая девочка

Total questions: 55

Worksheet time: 28mins

Name
Class
Date
1.

1. Что такое вторая космическая скорость? (5 балл)

a)

скорость, необходимая для того, чтобы покинуть сферу действия планеты

b)

скорость, необходимая для того, чтобы стать искусственным спутником планеты

c)

скорость, необходимая для того, чтобы покинуть пределы Солнечной системы

d)

скорость, необходимая для того, чтобы попасть в апоцентр планеты

e)

скорость, необходимая для того, чтобы покинуть Галактику

2.

Скорость КА в перицентре определяется формулой (5 балл)

a)

b)

c)

d)

e)

3.

Что такое первая космическая скорость? 

a)

скорость, необходимая для того, чтобы стать искусственным спутником планеты

b)

скорость, необходимая для того, чтобы покинуть сферу действия планеты

c)

скорость, необходимая для того, чтобы покинуть пределы Солнечной системы

d)

скорость, необходимая для того, чтобы попасть в апоцентр планеты

e)

скорость, необходимая для того, чтобы покинуть Галактику

4.

 Интеграл энергии

a)

b)

c)

d)

e)

5.

Интеграл площадей

a)

b)

c)

d)

e)

6.

Что такое третья космическая скорость?

a)

скорость, при которой космический объект начинает вращаться вокруг своей оси

b)

скорость, которая позволяет космическому объекту оставаться на орбите вокруг Земли

c)

скорость, необходимая космическому объекту для покидания сферы влияния планеты или другого небесного тела

d)

это скорость, достаточная для перелёта космического корабля между планетами в Солнечной системе

e)

скорость, необходимая для выхода космического аппарата за пределы гелиосферы и входа в межзвёздное пространство

7.

Формула вычисления радиуса сферы действия малого небесного тела относительно большого

a)

b)

c)

d)

e)

8.

Уравнение невозмущенного движения спутника

a)

b)

c)

d)

e)

9.

Фокальным параметром называется величина, равная

 

a)

половине расстояния от фокуса до соответствующей директрисы

b)

утроенному расстоянию от фокуса до соответствующей директрисы

c)

расстоянию от фокуса до соответствующей вершины

d)

удвоенному расстоянию от фокуса до соответствующей директрисы

e)

четвертому корню из расстояния от фокуса до соответствующей директрисы

10.

Интеграл Лапласа

a)

b)

c)

d)

e)

11.

Уравнение орбиты

a)

b)

c)

d)

e)

12.

Эксцентриситетом называется величина, равная

a)

величина, равная отношению малой полуоси к большой полуоси

b)

величина, равная произведению половины большой полуоси на половину малой полуоси

c)

величина, равная отношению расстояния между фокусом и центром орбиты к большой полуоси орбиты

d)

величина, равная половине большой полуоси

e)

величина, равная произведению большой полуоси на малую полуось, деленное на квадрат фокусного параметра

13.

Эксцентрической аномалией называется величина, определяемая из равенства

a)

Эксцентрическая аномалия в космической механике является одним из параметров, используемых для описания положения объекта на орбите вокруг центрального тела, такого как планета или звезда. Она определяется из равенства: M=E−e⋅sin(E).

b)

Эксцентрическая аномалия в космической механике является одним из параметров, используемых для описания положения объекта на орбите вокруг центрального тела, такого как планета или звезда. Она определяется из равенства: M=E+e⋅cos(E)

c)

Эксцентрическая аномалия в космической механике является одним из параметров, используемых для описания положения объекта на орбите вокруг центрального тела, такого как планета или звезда. Она определяется из равенства:

M=E−e⋅cos(E)

d)

Эксцентрическая аномалия в космической механике является одним из параметров, используемых для описания положения объекта на орбите вокруг центрального тела, такого как планета или звезда. Она определяется из равенства:

M=E + e⋅sin(E)

e)

Эксцентрическая аномалия в космической механике является одним из параметров, используемых для описания положения объекта на орбите вокруг центрального тела, такого как планета или звезда. Она определяется из равенства:

N=E−e⋅sin(E)

14.

Средней аномалией называется величина равная

a)

M = 𝑛𝑡−t0​

b)

M = 𝑛(𝑡+𝑡0)

c)

M = (t−t0​)

d)

M = n(t−t0​)

e)

M = n(𝑡0−𝑡)

15.

Скорость КА в апоцентре определяется формулой 

a)

b)

c)

d)

e)

16.

Первая космическая скорость вычисляется по формуле   

a)

b)

c)

d)

e)

17.

Вторая космическая скорость вычисляется по формуле  

a)

b)

c)

d)

e)

18.

Местная гиперболическая космическая скорость вычисляется по формуле  

a)

b)

c)

d)

e)

19.

Уравнение Кеплера имеет вид

a)

b)

c)

d)

e)

20.

Время движения от перицентра до произвольного положения вычисляется по формуле

a)

b)

c)

d)

e)

21.

Орбита будет круговой, если

a)

объект движется с постоянной скоростью

b)

объект находится на расстоянии, кратном половине длины пути до центрального тела

c)

объект движется вокруг центрального тела по прямой линии

d)

объект движется с ускорением, направленным от центрального тела

e)

диаметрально противоположные точки равноудалены от притягивающего центра

22.

Значения величины радиус-вектора в перицентре определяется формулой

a)

b)

c)

d)

e)

23.

Значения величины радиус-вектора в апоцентре определяется формулой

a)

b)

c)

d)

e)

24.

Формула Ламберта имеет вид

a)

b)

c)

d)

e)

25.

Орбита будет эллиптической, если

a)

0=e<1.

b)

0>e>1.

c)

0=e=1.

d)

0<e<1.

e)

0>e<1.

26.

Орбита будет параболической, если

a)

0<e=2.

b)

0<e<1.

c)

0<e=1.

d)

0<c=1.

e)

0>e=1.

27.

Орбита будет гиперболической, если

a)

e>1

b)

e=1

c)

e>0

d)

e<1

e)

e=0

28.

Схема полета к одной планете(без возвращения к Земле) по целевому назначению делятся:

a)

пролетные схемы (пролет у планеты с целью ее предварительного изучения); орбитальные схемы (вывод КА на орбиту ИСП); исследовательские схемы (облет планеты с последующим возвращением на Землю)

b)

десантные схемы (посадка на поверхность планеты); исследовательские схемы (облет планеты с целью сбора данных); ретроградные схемы (движение по ретроградной орбите)

c)

пролетные схемы (пролет у планеты с целью ее предварительного изучения); десантные схемы (посадка на поверхность планеты); орбитальные схемы (вывод КА на орбиту ИСП).

d)

орбитальные схемы (вывод КА на орбиту ИСП); транзитные схемы (перелет через гравитационное поле планеты); атмосферные схемы (вхождение в атмосферу планеты для изучения).

e)

исследовательские схемы (облет планеты с последующим возвращением на Землю); десантные схемы (посадка на поверхность планеты); гравитационные схемы (использование гравитационного поля планеты для изменения траектории).

29.

Схемы полета к одной планете(без возвращения к Земле) по баллистическим признакам делятся:

a)

одноимпульсные схемы, многоимпульсные схемы, гравитационные схемы

b)

одноимпульсные схемы, двухимпульсные схемы, комбинированные схемы

c)

комбинированные схемы, десантные схемы, переходные схемы

d)

одноимпульсные схемы, стационарные схемы, возвращаемые схемы

e)

двухимпульсные схемы, орбитальные схемы, трансферные схемы

30.

Обычно выделяют три участка межпланетной траектории КА

a)

запуск и выход на орбиту Земли; полет по межпланетной траектории; вход в атмосферу и посадка.

b)

запуск и выход на орбиту Земли; корректировка траектории в космосе; возвращение на Землю.

c)

запуск и выход на орбиту Земли; полет в пределах орбиты Луны; вход в атмосферу и посадка.

d)

полет по межпланетной траектории; вход в атмосферу планеты; переход на орбиту Земли.

e)

запуск и выход на орбиту Земли; облет гравитационного поля Марса; вход в атмосферу и посадка.

31.

Маневром называют

a)

преднамеренное изменение параметров его движения, процедура испытаний научных инструментов на борту космического аппарата

b)

расчет оптимальной траектории для попадания в атмосферу планеты

c)

автоматическое выравнивание ориентации космического аппарата относительно Земли

d)

процесс включения системы жизнеобеспечения космического аппарата.

e)

преднамеренное изменение параметров его движения с помощью управляющей силы с целью получения элементов орбиты, удовлетворяющих поставленной задаче

32.

В зависимости от функционального назначения маневры делят на

a)

маневры для подготовки к запуску; маневры для увеличения скорости; маневры для межпланетных перелетов; маневры для формирования атмосферного щита.

b)

маневры для обнаружения космических объектов; маневры для создания искусственных спутников; маневры для съемки поверхности планеты; маневры для обслуживания космических станций.

c)

маневры орбитального перехода; корректирующие маневры; маневры входа в атмосферу планеты; маневры снижения и посадки.

d)

маневры для исправления орбиты; маневры для планирования миссий; маневры для изменения ориентации; маневры для распределения энергии.

e)

маневры для управления вращением; маневры для гравитационных исследований; маневры для устранения метеоритных угроз; маневры для электростатического зарядового контроля.

33.

В зависимости от взаимного расположения начальной и конечной орбит маневры делятся на:

a)

Произвольные маневры; Трансферные маневры; Копланарные маневры; Обратные маневры.

b)

Произвольные маневры; Геостационарные маневры; Полярные маневры; Экваториальные маневры.

c)

Линейные маневры; Эллиптические маневры; Криволинейные маневры; Спиральные маневры.

d)

Стационарные маневры; Прогрессивные маневры; Пассивные маневры; Активные маневры.

e)

Прямолинейные маневры; Диагональные маневры; Кольцевые маневры; Параболические маневры.

34.

В зависимости от физической природы ускорений, используемых для изменения направления движения КА, маневры делятся на:

a)

Химические маневры; Тепловые маневры; Ядерные маневры; Кинетические маневры.

b)

Гидравлические маневры; Пневматические маневры; Гравитационные маневры; Электростатические маневры.

c)

Абсолютные маневры; Кинематические маневры; Трансляционные маневры; Реактивные маневры.

d)

Ракетные маневры; Солнечные маневры; Магнитные маневры; Термоядерные маневры.

e)

Ракетные маневры; Гравитационные маневры; Аэродинамические маневры; Электромагнитные маневры.

35.

Спутники на орбитах на высотах от 160 км до 2000 км над поверхностью Земли называются

a)

Высокоорбитальные

b)

Полярные

c)

Среднеорбитальные

d)

Низкоорбитальные

e)

Низкоорбитные

36.

Спутники на орбитах на высотах от 2000 км до 35786 км над поверхностью Земли называются

a)

Среднеорбитальные

b)

Геостационарные

c)

Высокоорбитальные

d)

Низкоорбительные

e)

Высокоорбитные

37.

Спутники, достигающие высот более 35786 км над поверхностью Земли, называются

a)

Высоколунные

b)

Высокоорбитальные

c)

Трансгеостационарные

d)

Среднеорбитальные

e)

ЯЛюблюГульдану

38.

Орбита с нулевым наклонением на высоте 35786 км, на которой спутник вращается с угловой скоростью, равной угловой скорости Земли, в направлении, совпадающем с направлением вращения Земли, называется

a)

Установочной

b)

Синхронной

c)

Вращающейся

d)

Геостационарной

e)

Геостанционный

39.

Формула Циолковского имеет вид

a)

b)

c)

d)

e)

40.

Формула Мещерского имеет вид

a)

b)

c)

d)

e)

41.

Орбита будет эллиптической, если

a)

Эксцентриситет e орбиты принимает значение от 0 до 1

b)

Радиус орбиты постоянен во времени

c)

Период обращения спутника вокруг центрального тела неизменен

d)

Эксцентриситет e орбиты принимает значение от 1 до 0

e)

Эксцентриситет e орбиты принимает значение от 1 до 10

42.

Орбита будет параболической, если

a)

если эксцентриситет e орбиты равен точно 1.

b)

если эксцентриситет e орбиты равен от 0 до 1.

c)

если период обращения спутника вокруг центрального тела неизменен.

d)

если эксцентриситет e орбиты равен от -1 до 1.

e)

если эксцентриситет e орбиты равен точно 0.

43.

Орбита будет гиперболической, если

a)

эксцентриситет e орбиты не превышает 1.

b)

эксцентриситет e орбиты равна 1.

c)

эксцентриситет e орбиты превышает 1

d)

эксцентриситет e орбиты превышает 0.

e)

эксцентриситет e орбиты равна от 1 до 0.

44.

Величина характеристической скорости определяется по формуле

a)

b)

c)

d)

e)

45.

Продолжительность перелета между двумя точками орбиты определяется по формуле

a)

b)

c)

d)

e)

46.

При = 0° орбита является

a)

Экваториальной

b)

Полярной

c)

Геостационарной

d)

Эллиптической

e)

Круговой

47.

Орбиту с малым наклонением называют

a)

Около экваториальной

b)

Экваториальный

c)

Около высокоэллиптической

d)
  1. Около гелиоцентрической

e)

Около полюсной

48.

Орбиты с наклонением, близким к 90°, называют

a)

Экваториальными

b)

Приполярными

c)

Геостационарными

d)

Синхронными

e)

Эллиптическими

49.

орбита, на которой период обращения спутника равен звёздному периоду вращения Земли

a)

Гелиоцентрическая

b)
  • Полярная

c)

Геосинхронная

d)

Экваториальная

e)

Геостационарная

50.

Участок спуска от точки схода спутника с орбиты до входа в плотные слои атмосферы называют

a)

Фаза спуска/атмосферный спуск

b)

Фаза торможения/атмосферный спуск

c)

Фаза выведения/атмосферный спуск

d)

Фаза перехода/атмосферный спуск

e)

Фаза коррекции орбиты/атмосферный спуск

51.

Участок спуска, следующий внеатмосферного участка, называют

a)

Орбитальный вход

b)

Переходный спуск/вход в атмосферу

c)

Баллистический вход/вход в атмосферу

d)

Атмосферный вход/вход в атмосферу

e)

Тормозной участок

52.

Завершающий участок спуска называют

a)

Посадка

b)

Фаза снижения

c)

Заход на посадку

d)

Подготовительный этап

e)

Маневр заключительного спуска

53.

Спуск, при котором действует подъемная сила, называется

a)

Планерный спуск

b)

Аварийный спуск

c)

Свободный падение

d)

Десантный спуск

e)

Вертикальный спуск

54.

Радиальная компонента скорости определяется формулой

a)

b)

c)

d)

e)

55.

Трансверcальная компонента скорости определяется формулой 

a)

b)

c)

d)

e)