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【题目】19801014日,中国科学院紫金山天文台发现了一颗绕太阳运行的小行星,20011221日,经国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准,将这颗小行星命名为钱学森星,以表彰这位两弹一星的功臣对我国科技事业做出的卓越贡献。若将地球和钱学森星绕太阳的运动看作匀速圆周运动,它们的运行轨道如图所示。已知钱学森星绕太阳运行一周的时间约为3.4年,设地球绕太阳运行的轨道半径为R,则钱学森星绕太阳运行的轨道半径约为( )

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

根据开普勒第三定律,地球与钱学森星的轨道半径的三次方之比等于公转周期的平方之比,列式求解.

解答:解:根据开普勒第三定律,有,解得,R=R=

故选C

练习册系列答案
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【题目】如图1所示,为探究加速度和力、质量的关系的实验装置。长木板有一定倾角,这样做的目的是___________。如图2所示为本实验中一次记录小车运动情况的纸带。图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点的时间间隔为T=0.1秒。打D点时小车的瞬时速度大小为___________m/s,小车的加速度大小为___________m/s2。(结果均保留三位有效数字)

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【题目】铁路转弯处的圆弧半径为R,内侧和外侧的高度差为hL为两轨间的距离,且L>h.如果列车转弯速率大于,则( )

A. 外侧铁轨与轮缘间产生挤压

B. 铁轨与轮缘间无挤压

C. 内侧铁轨与轮缘间产生挤压

D. 内外铁轨与轮缘间均有挤压

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【题目】如图所示是做直线运动的甲、乙两物体的位移时间图象,由图可知 ( )

A. 乙开始运动时,两物体相距20 m

B. 0—10 s这段时间内,物体间的距离逐渐变大

C. 10 s—25 s这段时间内,物体间的距离逐渐变小

D. 两物体在10 s时相距最远,在25 s时相遇

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车以速度v通过某弯道时,内、外轨道均不受侧压力作用,下面分析正确的是

A.

B. 若火车速度小于v时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向内

C. 若火车速度大于v时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向外

D. 无论火车以何种速度行驶,对内侧轨道都有压力

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【题目】请阅读下列材料,回答第下列小题.

辽宁舰走向深蓝

20161220日,我国辽宁舰航母编队首赴西太平洋海域开展远海训练.编队由辽宁舰和数艘驱护舰,及多架歼-15舰载战斗机和多型舰载直升机组成,由青岛航母军港出发后,航迹跨越渤海、黄海、东海和南海等海区,航经宫古海峡、巴士海峡、台湾海峡等海峡水道.据报道,继成功解决了舰载机的阻拦索高速拦停和滑跃起飞等关键技术后,辽宁号在此次远航期间开展了全甲板放飞训练,歼-15还与空中加油机完成了加受油训练,同时发射了空对空、空对舰和舰对空等十余枚各型导弹.

1在下列研究中,能够将研究对象视为质点的是

A. 在远航期间开展了全甲板放飞训练时的辽宁号

B. 研究歼-15外形对所受空气阻力的影响

C. 确定辽宁舰在渤海的位置

D. 研究歼-15进行滑跃起飞技术训练时的姿势调整

2-15在辽宁舰甲板上滑跃加速起飞技术训练过程中,歼-15重力势能和动能的变化情况是

A. 重力势能增加,动能增加B. 重力势能减少,动能增加

C. 重力势能增加,动能减少D. 重力势能减少,动能减少

3-15在辽宁舰甲板上滑跃加速起飞技术训练过程中,歼-15的飞行员对座椅的压力为F,飞行员的重力为G.此过程中飞行员处于

A. 失重状态,此时FGB. 失重状态,此时FG

C. 超重状态,此时FGD. 超重状态,此时FG

4如图所示,歼-15在空中沿曲线MN向上爬升,速度逐渐减小,图中画出表示歼-15P点受到合力的四种方向,其中可能的是

A. B.

C. D.

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【题目】场源电荷Q2×104C,是正点电荷.检验电荷q=-2×105C,是负点电荷,它们相距r2m,且都在真空中,如图所示.求:

1q所受的静电力.

2)的B点的场强EB

3)将q换为q′4×105C的正点电荷,再求q′受力及B点的场强.

4)将检验电荷拿去后再求B点的场强.

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【题目】如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相同的小球AB紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内作匀速圆周运动,则下列说法正确的是:(

A. A的线速度必定大于球B的线速度

B. A的角速度必定大于球B的角速度

C. A的运动周期必定大于球B的运动周期

D. A对筒壁的压力等于球B对筒壁的压力

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【题目】如图甲所示,将两根足够长、间距为L的平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,左端接一阻值为R的电阻,与导轨垂直的虚线ef右边区域存在方向竖直向下的匀强磁场质量为m的金属杆PQ静止在导轨上。现对杆施加一水平向右的恒定拉力,经过时间t杆进人磁场,并开始做匀速直线运动,杆始终与导轨垂直并接触良好,导轨和杆的电阻均不计

(1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;

(2)若杆进入磁场后的某时刻撤去拉力,杆运动的速度与此后的位移关系图象如图乙所示,求0~x0x0~3x0两个过程中电阻R产生的热量之比

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