| A. | 行星运动的方向总是沿椭圆轨道的切线方向 | |
| B. | 行星运动过程中速度大小不变 | |
| C. | 太阳系中的行星运动圆形轨道都有一个共同圆心,太阳在该圆心上 | |
| D. | 行星运动的方向总是与它和太阳连线垂直 |
分析 熟记理解开普勒的行星运动三定律:
第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.
第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等.
第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.根据开普勒定律分析即可.
解答 解:A、行星沿椭圆运动,其运动的方向总是沿椭圆轨道的切线方向,故A正确.
B、根据开普勒第二定律可知行星运动过程中速度大小是变化的,近日点的速度最大,故B错误.
C、根据开普勒的行星运动定律,知所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上.故C错误.
D、行星运动的方向总是沿椭圆轨道的切线方向,不一定与它和太阳的连线垂直,故D错误.
故选:A.
点评 开普勒关于行星运动的三定律是万有引力定律得发现的基础,是行星运动的一般规律,正确理解开普勒的行星运动三定律是解答本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 火星上的“一年”时间比地球上的一年时间长 | |
| B. | 发射飞船的速度必须大于第三宇宙速度16.7km/s | |
| C. | 火星和地球相邻两次距离最近的时间间隔大于一年 | |
| D. | 不管飞船何时起飞,到达火星通过的路程都相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若木块静止,当F增大时,木块受到的静摩擦力随之增大 | |
| B. | 若木块静止,则木块受到的静摩擦力大小等于mg,方向竖直向上 | |
| C. | 若木块沿墙壁向下运动,则墙壁对木块的摩擦力大小为μF | |
| D. | 若开始时木块静止,当撤去F,木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 质点、点电荷概念的建立,运用了理想化方法 | |
| B. | 合力和分力概念的建立,运用了等效法 | |
| C. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,求t时刻的瞬时的速度,运用了极限思想方法 | |
| D. | 电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$,运用了控制变量法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 卫星“G1”和“G3”的加速度大小相等且$\frac{R}{r}g$ | |
| B. | 如果调动“高分一号”卫星快速到达B位置的下方,必须对其加速 | |
| C. | 卫星“G1”由位置A运动到位置B所需的时间$\frac{πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$ | |
| D. | 若“高分一号”所在高度处有稀薄气体,则运行一段时间后,运行速度会减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 返回舱随飞船升空的阶段 | |
| B. | 返回舱随飞船在轨道上绕地球运行的阶段 | |
| C. | 降落伞张开后返回舱下降的阶段 | |
| D. | 返回舱在大气层以外向着地球做无动力飞行的阶段 |
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