10.關于行星繞太陽運動,下列說法正確的是( 。
A.所有行星都在同一橢圓軌道上繞太陽運動
B.行星繞太陽運動時太陽位于行星橢圓軌道的焦點處
C.離太陽越近的行星運動周期越長
D.行星在某橢圓軌道上繞太陽運動的過程中,其速度與行星和太陽之間的距離有關,距離小時速度小,距離大時速度大

分析 開普勒第一定律是太陽系中的所有行星圍繞太陽運動的軌道都是橢圓,太陽處在所有橢圓的一個焦點上.
開普勒第二定律是在相等時間內,太陽和運動著的行星的連線所掃過的面積都是相等的.
開普勒第三定律中的公式$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k,可知半長軸的三次方與公轉周期的二次方成正比,從而即可求解.

解答 解:A、行星繞太陽運動做橢圓軌道運動,并不是所有行星都在一個橢圓上,故A錯誤.
B、由開普勒第一定律可知:行星繞太陽運動做橢圓軌道運動,太陽在橢圓的一個焦點上,故B正確.
C、由開普勒第三定律可知:$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=k,故可知離太陽越遠的行星,公轉周期越長,故C錯誤.
D、由開普勒第二定律可知,行星與太陽連線在相同時間內掃過的面積相等,故在近日點速度大,遠日點速度小,故D錯誤.
故選:B.

點評 熟練掌握開普勒三定律的內容,并能知道有定律所反映的運動情況,會判定速度大小,周期大。

練習冊系列答案
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20.某同學用圖甲所示裝置測物體與斜面間的滑動摩擦力,已知打點計時器使用的交流電頻率為50Hz,物塊下滑過程中打出的紙帶如圖乙所示.

(1)利用該紙帶中測出的數(shù)據(jù)可得滑塊下滑的加速度大小a=4.0m/s2
(2)為了測出滑塊與斜面間的滑動摩擦力,該同學已經(jīng)測出斜面的長度l、高度h和加速度a,已知重力加速度為g,他還需要測量的物理量是滑塊的質量m,利用已知量和測得的量計算滑動摩擦力的表達式為f=mg$\frac{h}{l}$-ma.

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1.如圖蘇頌,光滑固定導軌MN水平放置,兩根導體棒PQ平行放在導軌上,形成閉合回路,一條形磁鐵從向下迅速接近回路時,可動的兩導體棒PQ將(  )
A.兩根導體相互遠離B.兩根導體相互靠近
C.磁鐵的加速度仍為gD.磁鐵的加速度小于g

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18.如圖所示為電容式加速度傳感器的原理圖.質量塊右側連接輕質彈簧,左側連接電介質.彈簧與電容器固定在外框上,質量塊可帶動電介質移動改變電容,則( 。
A.電介質插入極板間越深,電容器電容越大
B.若傳感器原來向右勻速運動,突然減速時彈簧會伸長
C.當傳感器以恒定加速度運動時,電路中有恒定電流
D.當傳感器由靜止向右加速瞬間,電路中有順時針方向電流

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5.如圖所示為安檢門原理圖,左邊門框中有一通電線圈,右邊門框中有一接收線圈.工作過程中某段時間通電線圈中存在順時針方向均勻增大的電流,則( 。
A.無金屬片通過時,接收線圈中的感應電流方向為順時針
B.無金屬片通過時,接收線圈中的感應電流均勻增大
C.有金屬片通過時,接收線圈中的感應電流大小發(fā)生變化
D.有金屬片通過時,接收線圈中的感應電流大小恒定不變

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖,在公路轉彎處,常采用外高內低的斜面式彎道,這樣可以使車輛經(jīng)過彎道時不必大幅減速,從而提高通行能力且節(jié)約燃料.若某處有這樣的彎道,其半徑為r=100m,路面傾角為θ,且tanθ=0.4,取g=10m/s2
(1)求汽車的最佳通過速度,即不出現(xiàn)側向摩擦力時的速度.
(2)若彎道處側向動摩擦因數(shù)μ=0.5,且最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,求汽車的最大速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.在國際單位制中,力學量的單位被選為基本單位的是( 。
A.N、kg、m/s2B.m/s、kg、sC.m、kg、sD.s、N、kg

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19.在做光電效應的實驗時,某金屬被光照射發(fā)生了光電效應,實驗測得光電子的最大初動能Ek與入射光的頻率ν的關系如圖所示,C、νc為已知量.由實驗圖線可知( 。
A.當入射光的頻率增為2倍時逸出的光電子最大初動能也增為2倍
B.該金屬的極限頻率
C.當入射光的頻率增大時陰極在單位時間內放出的光電子數(shù)增多
D.該金屬的逸出功
E.普朗克常量的數(shù)值

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20.地球同步衛(wèi)星可視為繞地球做圓周運動,下列說法正確的是(  )
A.同步衛(wèi)星的周期可能小于24h
B.同步衛(wèi)星的速度小于第一宇宙速度
C.同步衛(wèi)星的速度大于赤道上靜止(相對地球)物體的速度
D.同步衛(wèi)星在運行時可能經(jīng)過北京的正上方

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