【題目】科學家們推測,太陽系除八大行星之外的另一顆行星就在地球的軌道上,從地球上看,它永遠在太陽的背面,人類一直未能發(fā)現(xiàn)它,可以說是“隱居”著的地球的“孿生兄弟”.由以上信息可以確定( )
A.這顆行星的公轉周期與地球相等
B.這顆行星的半徑等于地球的半徑
C.這顆行星的密度等于地球的密度
D.這顆行星的質量
【答案】A
【解析】因為只知道這顆行星的軌道半徑,所以只能判斷出其公轉周期與地球的公轉周期相等.由 = 可知,行星的質量在方程兩邊可以消去,因此無法知道其質量及密度.
所以答案是:A
【考點精析】認真審題,首先需要了解萬有引力定律及其應用(應用萬有引力定律分析天體的運動:把天體的運動看成是勻速圓周運動,其所需向心力由萬有引力提供.即 F引=F向;應用時可根據(jù)實際情況選用適當?shù)墓竭M行分析或計算.②天體質量M、密度ρ的估算),還要掌握向心力(向心力總是指向圓心,產(chǎn)生向心加速度,向心力只改變線速度的方向,不改變速度的大;向心力是根據(jù)力的效果命名的.在分析做圓周運動的質點受力情況時,千萬不可在物體受力之外再添加一個向心力)的相關知識才是答題的關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,一質量M=0.4kg的滑塊放在光滑水平面上處于靜止狀態(tài),滑塊左側為一光滑的 圓弧,水平面恰好與圓弧相切.質量m=0.1kg的小球(視為質點)以v0=5m/s的初速度向右運動沖上滑塊.取g=10m/s2 . 若小球剛好沒有沖出 圓弧的上端,求:
(1)小球上升到滑塊上端時的速度大。
(2) 圓弧的半徑;
(3)滑塊獲得的最大速度.
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【題目】如圖所示,在光滑的水平地面上,質量為m1的物塊和質量為m2的小球通過輕彈簧連接,在力F的作用下一起沿水平方向做勻加速運動(物塊在地面上,小球在空中),已知力F與水平方向的夾角為θ,則下列說法正確的是( )
A.物塊的加速度為
B.物塊受到地面的支持力大小為m1g﹣Fsinθ
C.彈簧的彈力大小等于拉力F和小球重力的合力
D.如果在物塊上再固定一個質量為m1的物體,則它們的加速度不變
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【題目】在勻強磁場中,有一個接有電容器的單匝導線回路,如圖所示,導線回路與勻強磁 場垂直,磁場方向垂直紙面向里,磁場均勻地增強,磁感應強度隨時間的變化率 =5×10﹣2T/s,電容器電容C=60μF,導線回路邊長L1=8cm,L2=5cm.則電容器上極板( )
A.帶正電,電荷量是1.2x10﹣4C
B.帶負電,電荷量是1.2x10﹣4C
C.帶正電,電荷量是1.2x10﹣8C
D.帶負電,電荷量是1.2x10﹣8C
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【題目】在用打點計時器驗證機械能守恒定律的實驗中,質量m=1.00kg的重物自由下落,打點計時器在紙帶上打出一系列點,如圖所示為選取的一條符合實驗要求的紙帶,O為第一個點,A、B、C為從合適位置開始選取的三個連續(xù)點(其他點未畫出).已知打點計時器每隔0.02s打一次點,當?shù)氐闹亓铀俣葹間=9.8m/s2 . 那么:
(1)紙帶的端(選填“左”或“右”)與重物相連;
(2)根據(jù)圖上所得的數(shù)據(jù),應取圖中O點和點來驗證機械能守恒定律;
(3)從O點到所取點,重物重力勢能減少量△Ep= J,該所取點的速度大小為 m/s;(結果取3位有效數(shù)字).
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【題目】如圖所示,一輕繩長為L,下端拴著質量為m的小球(可視為質點),當球在水平面內做勻速圓周運動時,繩子與豎直方向間的夾角為θ,已知重力加速度為g.求:
(1)繩的拉力大小F;
(2)小球做勻速圓周運動的周期T.
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【題目】2015年12月29日,我國成功將“高分四號”衛(wèi)星發(fā)射升空,它是目前世界上空間分辨率最高、幅寬最大的遙感衛(wèi)星.若某階段該衛(wèi)星沿橢圓軌道繞地球運動,示意圖如圖所示,已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,衛(wèi)星在遠地點P距地心O的距離為3R.則( )
A.衛(wèi)星在遠地點P時的加速度大小為
B.衛(wèi)星在遠地點P時的速度大于
C.衛(wèi)星在P點加速后可繞地球球心O點作半徑為3R的勻速圓周運動
D.衛(wèi)星沿橢圓軌道運動的周期比地球自轉周期大
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【題目】質量為m的物體靜止在光滑水平面上,從t=0時刻開始受到水平力的作用.力的大小F與時間t的關系如圖所示,力的方向保持不變,則( )
A.3t0時刻的瞬時功率為
B.3t0時刻的瞬時功率為
C.在t=0到3t0這段時間內,水平力的平均功率為
D.在t=0到3t0這段時間內,水平力的平均功率為
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【題目】下列幾種運動中,實際中不可能存在的是( 。
A.物體的速率不變,但加速度不為零
B.物體的速度越來越小,加速度越來越大
C.物體的加速度越來越小,速度越來越大
D.物體的加速度不變(不為零),速度也保持不變
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