以下空间力学 MCQ 由研究型专家编制,用于测试您的空间力学知识。 我们邀请您回答这些多项选择题来评估您的语言水平。
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A. 天体动力学
B. 航空工程
C. 太空力学或轨道力学
D. 天体力学
A. 飞机机翼撞击空气的角度。
B. 飞机撞到地面的角度。
C. 飞机撞到跑道的角度。
D. 空气撞到飞机机翼的角度。
A. 扩散
B. 大气湍流
C. 沸腾
D. 蒸发
A. 一种流体运动
B. 当流体在固体表面上移动时会产生噪声。
C. 流体在固体表面上的运动
D. 流体运动的研究
A. 两个对象之间的空间
B. 地球大气的最外层
C. 飞机飞机机翼旁边的一层薄层
D. 太阳的大气层
A. 层流是渡槽中的水流。
B. 层流是地球重力场中卫星的弯曲路径。
C. 层流是边界层中的空气流到飞机表面的平行流。
D. 层流是不起眼的星系
A. 翼锥
B. 鼻子
C. 座舱
D. 尾巴
A. 为空军设计飞机
B. 提供有关跨音速速度的数据
C. 以跨音速速度收集数据
D. 为空军筹集资金
A. 某事的变化
B. 加入某事
C. 去除某些东西,尤其是通过磨损,切割或蒸发。
D. 某事的状态
A. 测量气压的设备
B. 去除癌性肿瘤
C. 大气摩擦产生的热量耗散
D. 火箭的航天器加速
A. 切割金属
B. 金属焊接和切割
C. 做肥料
D. 制造塑料
A. 高级战斗机技术学院
B. 空军技术一体化
C. 空军技术计划
D. 高级战斗机技术集成
A. 将滑翔机安装到飞机上
B. 通过飞机将滑翔机或其他物体通过空气
C. 飞机没有电动机
D. 乘坐飞机
A. 飞机在空中移动的方式
B. 对物体如何在空中移动的研究
C. 空气动力学的研究
D. 举起身体的灵活性
A. 增加飞机翼的阻力
B. 向飞机机翼施加滚动运动
C. 增加飞机翼的升力
D. 降低飞机翼的升降机
A. 控制飞机的滚动和银行运输
B. 减少阻力
C. 增加升力
D. 提供稳定性
A. 空气的压力
B. 空气温度
C. 当物体通过空气移动时,气流在物体周围的运动
D. 物体通过空中的运动
A. 能够在空中飞行并被视为车辆的机器或结构
B. 能够在空中飞行的机器或结构
C. 能够在空中飞行并被视为机器或结构的车辆
D. 可以飞行的机器或结构
A. 致谢
B. 态度
C. 地址
D. 属性
A. 测量气压的设备。
B. 当运动相对于周围空气中时,旨在提供所需的反应力的身体。
C. 一个帮助对象在空中移动的设备。
D. 控制空气流过对象的设备。
A. 海拔
B. 高度
C. 纬度
D. 经度
A. 升降角
B. 翼尖涡流
C. 攻击角
D. 阻力角
A. 平民飞机
B. 武装服务丢弃
C. 实验飞机
D. 退休的飞机
A. 大气压从点到点的变化
B. 一天中的时间
C. 空气在地面上移动
D. 太阳的位置
A. 引擎
B. 螺旋桨
C. 发电厂
D. 辅助功率单位
A. 沿平行于环状结构平面的方向延伸
B. 不沿垂直或平行于环状结构平面的方向延伸
C. 朝向循环结构平面的方向延伸
A. 测量一个区域的阳光量
B. 测量一个区域的降水量
C. 测量大气压
D. 测量区域的温度
A. 一架飞机,有两对机翼固定在不同级别的飞机
B. 由两个发动机供电的飞机
C. 设计用于杂技飞行的飞机
D. 一套具有两组控件的平面
A. 飞机的一部分靠近地球表面。
B. 飞机的一部分远离地球表面。
C. 靠近飞机表面的空气薄层。
D. 一层厚且靠近飞机表面的空气。
A. 分区
B. 提供访问
C. 创建倾斜门
D. 抵抗压力
A. 乘客坐在飞机内的区域
B. 机舱内的大气压力受到控制,以减少飞行员的物理压力。
C. 飞机需要的力
D. 飞机侧面空气施加的压力
A. 螺旋桨
B. 树冠
C. 挡风玻璃
D. 起落架
A. 用于测量空速的设备
B. 飞机在起飞过程中倾斜的角度
C. 飞行员执行攀爬演习时,飞机的道路
D. 飞机燃油效率的量度
A. 一种飞机
B. 制造飞机的过程
C. 飞机的研究
D. 必须满足飞机的要求才能获得合同来生产合同。
A. 防御系统
B. 运营系统
C. 自动化系统
D. 控制系统
A. 飞行演习
B. 试验
C. 空中管制
D. 数据操纵
A. 飞机的发动机数量
B. 飞机的重量
C. 飞机机翼从真实水平的倾斜向上或向下倾斜
D. 飞机的速度
A. 停电
B. 交替的磁电流可降低效率的损失
C. 动力潮
D. 短暂的电力激增
A. 减少提升或拖动
B. 减少阻力
C. 增加提升
D. 增加升力或拖动
A. 它控制飞行员
B. 它管理门票
C. 它控制平面不同部分的功能。
D. 它在飞机上提供娱乐
A. 增加阻力和更少的升力
B. 效率更高
C. 更少的阻力和更多的升力
D. 不用找了
A. 相互接触的两个表面相对运动的力。
B. 一个物体摩擦另一个对象。
C. 飞机上空气的力量改变了飞船的性能。
D. 彼此接触的两个表面之间的力。
A. 等于声音速度的5倍
B. 声音速度超过5倍。
C. 声音速度超过10倍。
D. 声音速度不到5倍
A. 喷气发动机在世界各地的传播
B. 喷气发动机的生产
C. 喷气发动机从射流歧管弹出后的散布
D. 喷气引擎信息在互联网上的传播
A. 湖床着陆
B. 海洋着陆
C. 沙漠着陆
D. 降雪
A. 体重率的变化
B. 速度速度的变化
C. 尺寸速度的变化
D. 质量率的变化
A. 围绕中心起源的扫荡运动。
B. 两点之间的直线。
C. 具有三个侧面和三个角度的人物。
D. 两条线或射线内的空间与公共点不同。
A. 卫星围绕星球的轨道的大小
B. 卫星横扫其重力中心的当前半径席卷
C. 卫星围绕星球的旋转
D. 卫星轨道围绕星球的速度
A. 偏斜
B. 方位角
C. 异常
D. 角度
A. 卫星绕太阳的轨道的尽头
B. 卫星绕太阳的轨道的开始
C. 卫星围绕太阳的轨道遥远的轨道
D. 卫星围绕太阳的最接近的轨道
A. 卫星距引力吸引子的最远距离
B. 卫星最接近引力吸引子的方法
C. 引力吸引子围绕轨道的远点
D. 高于引力吸引子的最高轨道
A. 卫星最接近地球的点。
B. 卫星围绕地球的轨道远处。
C. 卫星轨道中的最高点。
D. 以上都不是。
A. 行星
B. 行星
C. 流星
D. 月球
A. 非洲联盟
B. 大西洋联盟
C. 美国大学
D. 天文单位
A. 秋天的第一天
B. 一年中最长的一天
C. 夏天结束时的日光和黑暗的时刻
D. 一年中最短的一天
A. 距离的距离在指定的时间内旅行
B. 完成轨道花费的时间
C. 轨道上达到的最高速度
D. 完整轨道覆盖的距离
A. 狮子座的航天器前往月球捕获。
B. 地理上的航天器前往月球捕获。
C. 地理上的航天器前往太阳能捕获。
D. 狮子座中的航天器前往太阳能捕获。
A. 北
B. 南
C. 逆时针
D. 顺时针
A. 东部90度
B. 零度北
C. 西部45度
D. 向南零度
A. 月亮
B. Proxima Centauri
C. 太阳
D. 仙女座
A. 天体赤道
B. 拉普拉斯飞机
C. 节点线
D. 黄道
A. 一个黑洞
B. 宇宙的中心
C. 行星的中间
D. 巨大物体的引力中心
A. 摩擦
B. 惯性
C. 离心力
D. 重力
A. 从重力中心排斥航天器的力
B. 吸引航天器进入引力中心的力
C. 直线上的航天器的速度
D. 平衡航天器速度的力量
A. 地球和空间之间的大气层。
B. 月球上发现的一种岩石
C. 月球上永久黑暗的区域
D. Sun-moon系统内外的体积。
A. 从赤道到杆子的风吹来的方式
B. 空气围绕低压系统移动的方式
C. 旋转环境
D. 地球的旋转
A. 来自深空的高电荷元素颗粒。
B. 一种电流
C. 放射性单位
D. 一种能量形式
A. 从日出到日落
B. 从午夜到午夜
C. 从中午到中午
D. 从日落到日出
A. 动态圆速
B. 直流切换
C. 直播系列
D. 二极管电容器切换
A. 物体速度的变化。
B. 超速对象的减速。
C. 对象的加速。
D. 物体方向的变化。
A. 预计在24小时内卫星或行星的旅行
B. 在24小时内观察到的卫星或行星旅行
C. 在12小时内观察到的卫星或行星旅行
D. 预计在12小时内卫星或行星的旅行
A. GDS
B. SDS
C. DSS
D. BSS
A. 从轨道的几何中心扫地的中间角度。
B. 行星轨道距离太阳最远的地方
C. 行星轨道的起点
D. 行星轨道最接近太阳的点
A. 伸长
B. EXP(扩展器)
C. 扩张
D. 椭圆
A. 火星绕太阳的轨道飞机。
B. 木星围绕太阳的轨道飞机。
C. 月亮绕地球的轨道的平面。
D. 地球飞机围绕太阳的轨道。
A. 点的轨迹,其中一条线在两个不同的点上切开圆锥表面
B. 从卫星到每个焦点的距离之和返回一个恒定值
C. 飞机在一个共同点相交
D. 两个不同的点之间的线段
A. 0度纬度的线
B. 维度为0度的线
C. 一个巨大的圆圈,可以在地球赤道平面上延伸到需要。
D. 一条虚线穿越地球中部
A. 卫星的路径落在地球上。
B. 卫星围绕地球的轨道路径。
C. 卫星的直线路径。
D. 卫星的轨道弧线沿运动方向。
A. 90°
B. 45°
C. 60°
D. 75°
A. 使他们走得更快
B. 让他们停下来
C. 改变他们的方向
D. 减慢它们
A. 接地的电源出口
B. 地球同步轨道
C. 地静止轨道
D. 巨型常绿杂志
A. 一般用途
B. 毛利
C. 全科医生
D. 引力参数
A. GNP
B. 全球定位系统
C. GPO
D. GBS
A. 测量两个物体之间重力力的设备。
B. 重力系统中最大的物体。
C. 任何施加重力并引起超速航天器的巨大身体弯曲其吸引力。
D. 引力拉力足够强的空间中的物体以捕获光。
A. 地球的中心
B. 引力吸引子的质量中心。
C. 银河系的中心
D. 宇宙的中心
A. 高地球轨道
B. 重型设备操作员
C. je下自己的
D. 高度椭圆形轨道
A. 轨道的形状
B. 轨道平面的倾斜
C. 轨道的位置
D. 轨道的大小
A. 要实现所需的delta-v 需要的火箭提升持续时间
B. 实现Delta-V所需的增强量
C. 所需的Delta-V
D. 实现Delta-V所需的燃料量
A. 反射角
B. 入射角
C. 折叠角
D. 接近重力孔的最佳角度。
A. 木星
B. 土星
C. 海王星
D. 地球
A. 活力
B. 潜在的
C. 动力学
D. 静止的
A. 地球赤道以北或南部的距离,以度为单位
B. 纬度代表远离地球赤道的球形角度。
C. 主要子午线以东或西部的距离,以度为单位
D. 地球旋转速度变化的速度
A. 800米
B. 800公里
C. 80公里
D. 8公里
A. 测量单位
B. 由于地球在其轴上的摇摆而来回运动
C. 释放某些东西的过程
D. 一种舞蹈
A. 最长长度
B. 最大高度
C. Maxray
D. Mindeph
A. 椭圆轨道的最大高度
B. 椭圆轨道的最短半径
C. 椭圆轨道的最长半径
D. 椭圆轨道的平均半径
A. 第一
B. 第二
C. 第四
D. 第三
A. 0.5139公里每秒
B. 1.0183公里每秒
C. 每秒2.0216公里
D. 1.5274公里每秒
A. 土星
B. 金星
C. 海王星
D. 地球
A. 11,490公里
B. 3,850公里
C. 21,120公里
D. 24,300公里