关于行星围绕太阳的运动,下列说法中正确的是( )
|
| A. | 对于某一个行星,它距离太阳越近,运动速度越慢 |
|
| B. | 对于某一个行星,它距离太阳越近,运动速度越快 |
|
| C. | 距离太阳越远的行星,运动周期越短 |
|
| D. | 行星的运转轨道都是圆形轨道 |
| 万有引力定律及其应用. | |
| 专题: | 万有引力定律的应用专题. |
| 分析: | 根据开普勒关于行星运动的三定律解答. |
| 解答: | 解:AB、根据在相等时间内,太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的,距离太阳越近线速度越大,故A错误,B正确; C、根据开普勒第三定律:各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比,知距离太阳越远的行星,运动周期越大,故C错误; D、开普勒第一定律,也称椭圆定律:每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中.故D错误; 故选:B |
| 点评: | 椭圆定律(开普勒第一定律) 开普勒第一定律,也称椭圆定律:每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中.面积定律(开普勒第二定律) 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. 这一定律实际揭示了行星绕太阳公转的角动量守恒.调和定律(开普勒第三定律) 开普勒第三定律,也称调和定律:各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比. 由这一定律不难导出:行星与太阳之间的引力与半径的平方成反比.这是牛顿的万有引力定律的一个重要基础. |
科目:高中物理 来源: 题型:
B.一个面积为S的单匝矩形线圈在匀强磁场中以其一条边为轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈中感应电动势e随时间t的变化如图所示,感应电动势的最大值和周期可以从图上读出,则磁感应强度B= ,在t=
时,磁感强度方向与线圈平面 (选填“垂直”或“平行”).
![]()
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
把盛水的小水桶拴在长为l的绳子的一端,使这个小水桶在竖直平面内做圆周运动,要使水在小水桶转到最高点时不从桶里流出来,这时水桶转动的角速度至少应该是( )
|
| A. |
| B. | 2 | C. |
| D. |
|
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
在地球表面不同纬度的物体,因随地球自转而做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
|
| A. | 这些物体运动的角速度相同 |
|
| B. | 这些物体运动的线速度相同 |
|
| C. | 这些物体运动向心加速度相同 |
|
| D. | 这些物体运动的线速度大小相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
两个球形行星A和B各有一颗靠近表面的卫星a和b.若这两颗卫星的周期之比Ta:Tb=p,半径之比RA:RB=q,则此两个行星的质量之比MA:MB为( )
|
| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
|
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
细线一端拴一个小球,另一端固定.设法使小球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示.细线与竖直方向夹角为θ,线长为L,小球质量为m,重力加速度为g.求:
(1)绳子对小球的拉力的大小
(2)小球运动的向心加速度大小
(3)小球运动的线速度大小.
![]()
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸6mL,用注射器测得1mL上述溶液有液滴75滴.把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,最后油酸膜的形状和尺寸如图所示,坐标中正方形小方格的边长为1cm,则
①油酸膜的面积是 m2(保留1位有效数字)
②每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是 m3
③按以上数据,估测出油酸分子的直径是 m.(保留1位有效数字)
![]()
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平地面上有一固定的长方形绝缘光滑水平台面其中OPQX边长
。QX边长
,平台高
。平行板电容器的极板CD间距d=1m,且垂直放置于台面,C板位于边界0 P上,D板与边界OX相交处有一小孔。电容器外的区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场。质量
电荷量
的带正电微粒静止于0处,在C D间加上电压U,C板电势高于D板,板间电 场可看成是匀强电场,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极板接触,假定微粒在真空中运动,微粒在整个运动过程中电量保持不变,取
,
,
(1)若微粒正好从的中点离开平台,求其在磁场中运动的速率;
(2)电压大小可调,不同加速电压,微粒离开平台的位置将不同,要求微粒由PQ边界离 开台面,求加速电压V的范围;
(3)若加速电压U = 3.125v 在微粒离开台面时,位于Q
正下方光滑水平地面上A点的滑块获得一水平速 度,在微粒落地时恰好与滑块相遇,滑块视为质点, 求滑块开始运动时的初速度.
![]()
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com