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16.如图所示为某行星绕太阳运动的轨迹示意图,其中P、Q两点是椭圆轨迹的两个焦点,若太阳位于图中P点,则关于行星在A、B两点速度的大小关系正确的是(  )
A.vA>vBB.vA<vBC.vA=vBD.无法确定

分析 开普勒第二定律的内容,对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积. 如图所示,行星沿着椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上.如果时间间隔相等,即t2-t1=t4-t3,那么面积A=面积B由此可知行星在远日点B的速率最小,在近日点A的速率最大.

解答 解:根据开普勒第二定律,也称面积定律:在相等时间内,太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的. 由扇形面积S=$\frac{1}{2}$lr知半径长的对应的弧长短,由v=$\frac{l}{t}$知行星离太阳较远时速率小,较近时速率大.即行星在近日点的速率大,远日点的速率小.故A正确,BCD错误
故选;A

点评 考查了开普勒第二定律,再结合时间相等,面积相等,对应弧长求出平均速度.此题难度不大,属于基础题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.质量m=0.2kg的物体在光滑水平面上运动,其分速度vx和vy随时间变化的图线如图所示.求:
(1)物体所受的合力;
(2)4s末物体的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.向心力是使物体产生向心加速度的力,方向总指向圆心,时刻变化(变力),大小由牛顿第二定律可得:F=ma=$\frac{m{v}^{2}}{r}$=mω2r=$\frac{m•4{π}^{2}r}{{T}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在光滑的水平面上有一平板车和木箱、人站在平板车上,三者一起以度v向右匀速运动,已知小车与木箱质量均为m,人的质量为2m.
①若人用力将木箱推出后,人和平板车的速度变为$\frac{v}{2}$,求木箱的速度的大小及推箱过程中人所做的功W;
②若人将木箱以相对平板$\frac{v}{2}$的速度推出箱子,求推箱过程中人对木箱的冲量I的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.在测量电源的电动势和内阻的实验中,实验室提供的器材如下:
A.待测电源(电动势约为8V、内阻约为 2Ω)
B.电压表V(0-3V,内阻约为3kΩ)
C.电流表A(0-1A)
D.电阻箱R(0-99999.9Ω)
E.滑动变阻器(0-20Ω)
F.滑动变阻器(0-100Ω)
G.开关、导线若干

(1)采用图甲所示电路测量电压表的内阻RV.调节电阻箱R,使电压表指针满偏,此时电阻箱示数为R1;再调节电阻箱R,使电压表指针指在满刻度的一半处,此时电阻箱示数为R2,忽略电源的内阻.
①电压表内阻RV=R2-2R1
②关于上述实验,下列说法中正确的有AD;
A.实验中电源可使用待测电源
B.闭合开关S前,应将电阻箱阻值调到最小
C.调节电压表满偏时,电阻箱的阻值是逐渐增大的
D.实验中忽略了电源的内阻,会使测量值偏大
(2)若测得电压表内阻RV=3010Ω,与之串联R=6020Ω的电阻,将电压表的量程变为9V;
(3)为测量电源的电动势和内阻,请用笔画线代替导线,将图乙电路连接完整.实验中,滑动变阻器应选择E(选填“E”或“F”),并指出产生实验误差的一个原因(写出一点):电压表分流.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.运动员把质量是500g的足球踢出后,某人观察它在空中飞行情况,估计上升的最大高度是10m,在最高点的速度是20m/s.请你根据以上估测的数据计算:
(1)足球在最高点的重力势能和动能;
(2)运动员对足球做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于分子的热运动,下列说法中正确的是(  )
A.大量分子的无规则运动遵从统计规律
B.分子间存在的斥力和引力都随分子间距离的增大而增大
C.内能是物体中所有分子热运动的平均动能之和
D.气体的体积等于气体中所有分子体积的总和

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,水平转盘的中心有个竖直小圆筒,质量为m的物体A放在转盘上,A到竖直筒中心的距离为r,物体A通过轻绳、无摩擦的滑轮与物体B相连,B与A的质量相同,物体A与转盘间的最大静摩擦力是正压力的μ倍.为了使物体A能随盘一起转动,则转盘转动的最大角速度为$\sqrt{\frac{g(1+μ)}{r}}$,最小角速度为$\sqrt{\frac{g(1-μ)}{g}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下列说法中正确的是(  )
A.系统吸热时内能一定增加
B.外界对系统做功时系统内能一定增加
C.系统吸热的同时对外界做功,系统的内能一定增加
D.在绝热过程中外界对系统做功,系统内能一定增加

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