精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.将地球围绕太阳的运动视为匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.地球运动不需要向心力
B.地球同时受到太阳的万有引力和向心力
C.地球受到太阳的万有引力与它运动所需的向心力不相等
D.地球受到太阳的万有引力提供地球做圆周运动所需的向心力

分析 向心力是物体做圆周运动所需要的力,是效果力,月球做圆周运动靠万有引力提供向心力.

解答 解:A、地球做圆周运动,所以地球运动需要合外力来充当向心力,故A错误;
B、地球在转动中只受万有引力,而向心力是万有引力提供的效果力,故B错误;
C、球围绕太阳的运动视为匀速圆周运动,故受到的万有引力等于向心力,故C错误;
D、地球受到太阳的万有引力提供地球做圆周运动所需的向心力,故D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键知道向心力的特点,知道向心力是物体做圆周运动所需要的力,不是物体实际受到的力,而天体的运动中均是由万有引力提供的向心力.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其它星体对它们的引力作用.已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆轨道运行.设每个星体的质量均为m.则在第一种形式下,沿圆轨道运动的星体的角速度为$\frac{\sqrt{5GmR}}{2{R}^{2}}$;在第二种形式下,设星体之间的距离为d,则星体运动的周期为$\sqrt{\frac{{4{π^2}{d^3}}}{3Gm}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.一列简谐横波沿直线传播.以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点P的振动图象如图所示,已知O、P的平衡位置相距0.9m.以下判断正确的是(  )
A.波长为4m
B.波源起振方向沿y轴正方向
C.波速大小为0.3m/s
D.质点P的动能在t=4s时最小
E.质点P开始振动后的机械能是守恒的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.电子的发现是人类对物质结构认识上的一次飞跃,开创了探索物质微观结构的新时代,下列关于电子的说法正确的是(  )
A.J•J•汤姆逊发现不同物质发出的阴极射线的粒子比荷相同,这种粒子即电子
B.β衰变时原子核会释放电子,说明电子也是原子核的组成部分
C.电子穿过晶体时会产生衍射图样,这证明了电子具有粒子性
D.β射线是高速电子流,它的穿透能力比α射线和γ射线都弱

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是(  )
A.γ射线是电磁波,它的穿透能力最弱
B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强
C.α射线是原子核自发放射出的氦核流,它的穿透能力最强
D.β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.钚的一种同位素$\underset{239}{94}$Pu衰变时释放巨大能量,其衰变方程为$\underset{239}{94}$Pu→$\underset{235}{92}$U+$\underset{4}{2}$He+γ(  )
A.核燃料总是利用比结合能大的核
B.核反应中γ的能量就是$\underset{239}{94}$Pu的结合能
C.$\underset{235}{92}$U核比$\underset{239}{94}$Pu核更稳定,说明$\underset{235}{92}$U的结合能大
D.由于衰变时释放巨大能量,所以$\underset{239}{94}$Pu比$\underset{235}{92}$U的比结合能小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,横截面为直角三角形的斜劈P,靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球Q上,系统处于静止状态.当力F增大时,系统仍保持静止,下列说法正确的是(  )
A.斜劈P所受合外力增大B.球Q对地面的压力不变
C.墙面对斜劈P的摩擦力增大D.斜劈P对竖直墙壁的压力增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,水平线MN上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,MN上方有一单匝矩形异线框abcd,其质量为m,电阻为R,ab边长为L1,bc边长为L2,cd边离MN的高度为h.现将线框由静止释放,线框下落过程中ab边始终保持水平,且ab边离开磁场前已做匀速直线运动,不考虑空气阻力的影响,则从线框静止释放到完全离开磁场的过程中(  )
A.回路中电流最大值一定为$\frac{B{L}_{1}\sqrt{2gh}}{R}$
B.匀速运动时回路中电流的热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{{B}^{2}{{L}_{1}}^{2}}$
C.整个过程中通过导线横截面的电荷量为$\frac{B{L}_{1}{L}_{2}}{R}$
D.整个过程中导线框中产生的热量为mg(h+L2)-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{{L}_{1}}^{4}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,两根间距为L=0.5m的平行金属导轨,其cd左侧水平,右侧为竖直的$\frac{1}{4}$圆弧,圆弧半径r=0.43m,导轨的电阻与摩擦不计,在导轨的顶端接有R1=10Ω的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,现有一根电阻R2=0.5Ω的金属杆在水平拉力作用下,从图中位置ef由静止开始做加速度a=1.5m/s2的匀加速直线运动,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,开始运动时水平拉力F=1.5N,经2s金属杆运动到cd时撤去拉力,此时理想电压表的示数为0.225V,此后金属杆恰好能到达圆弧最高点ab,g=10m/s2,求:

(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)金属杆从cd运动到ab过程中电阻R1上产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

同步练习册答案