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11.某行星沿椭圆轨道运行,远日点离太阳的距离为a,近日点离太阳的距离为b,过远日点时行星的速率为va,则过近日点时的速率为(  )
A.vb=$\frac{b}{a}$vaB.vb=$\sqrt{\frac{a}{b}}$vaC.vb=$\frac{a}{b}$vaD.vb=$\sqrt{\frac{b}{a}}$va

分析 根据开普勒第二定律:行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,取极短时间△t,根据“面积”相等列方程得出远日点时与近日点时的速度比值求解.

解答 解:取极短时间△t,根据开普勒第二定律得:
$\frac{1}{2}$a•va•△t=$\frac{1}{2}$b•vb•△t;
得到:vb=$\frac{a}{b}$va
故选:C.

点评 本题考查对开普勒第二定律的理解和应用能力.在极短时间内,行星与太阳连线扫过的范围近似为三角形.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图1所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端向上弯曲,其余水平,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场I,右端有另一磁场II,其宽度也为d,但方向竖直向下,磁场的磁感强度大小均为B.有两根质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,b棒置于磁场II中点C、D处,导轨除C、D两处(对应的距离极短)外其余均光滑,两处对棒可产生总的最大静摩擦力为棒重力的K倍,a棒从弯曲导轨某处由静止释放.

(1)若a棒释放的高度大于h0,则a棒进入磁场I时会使b棒运动,判断b 棒的运动方向并求出h0
(2)若将a棒从高度小于h0的某处释放,使其以速度v0进入磁场I,结果a棒以$\frac{{v}_{0}}{2}$的速度从磁场I中穿出,求在a棒穿过磁场I过程中通过b棒的电量q
(3)若将a棒从高度大于h0的某处释放,使其以速度v1进入磁场I,经过时间t1后a棒从磁场I穿出时的速度大小为$\frac{2{v}_{1}}{3}$,求此时b棒的速度大小,在如图2坐标中大致画出t1时间内两棒的速度大小随时间的变化图象,并求出此时b棒的位置.

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2.一平直的传送带以速率v=2m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6s,物体到达B处.A、B相距L=10m,则物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?如果提高传送带的运行速率,物体能较快的传送到B处.要让物体以最短的时间从A处传送到B处,说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图,质量为m的木块放在倾角为α的斜面上与斜面一起水平向左匀速运动,则木块(  )
A.所受的支持力对木块不做功B.所受的支持力对木块做负功
C.所受的摩擦力对木块做负功D.没有受到的摩擦力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图中y-x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.边长L=10cm 的正方形线框,固定在匀强磁中,磁场的方向与线圈平面的夹角θ=30°,如图,磁感应强度随时间变化规律为B=(2+3t)T,则3s内穿过线圈的磁通量的变化量△Φ为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.当线圈中的磁通量发生变化时,下列说法中不正确的是(  )
A.线圈中一定有感应电流
B.线圈中有感应电动势,其大小与磁通量成正比
C.线圈中有感应电动势,其大小与磁通量的变化量成正比
D.线圈中一定有感应电动势

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.某同学用如图1所示装置探究物块m(未知)的加速度与力的关系.物块m放置在水平桌面上,拉力传感器固定在物块的右侧,水平轻细绳绕过光滑定滑轮连接在砂桶和和拉力传感器之间,实验主要步骤为:1.让物块静止在P点,在砂桶里缓慢增加细砂,直到物块刚刚开始运动为止,记下拉力传感器的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小;2.再将物块放回到P点并按住,向砂桶中加适量的细砂,记下拉力传感器示数F1,释放物块记下物块通过Q点时速度传感器示数v1;3.重复步骤2分别记下对应的传感器示数F2、F3…以及v2、v3…;3,用刻度尺测出PQ间距L.请回答下列问题:

①物块在第2步骤中的加速度表达式$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{2L}$(用测量物理量表达);
②如果用F-F0表示物块所受合力,则表示物块加速度(a)与合外力(F)关系的图线,图2中正确的是D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列说法正确的是(  )
A.光电效应现象揭示了光具有粒子性
B.阴极射线的本质是高频电磁波
C.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型
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