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2.下列关于开普勒对于行星运动规律的认识的说法正确的是(  )
A.所有行星绕太阳做匀速圆周运动
B.行星与太阳间的连线在相同时间内扫过的角度相等
C.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同
D.行星轨道半长轴越长,公转周期越小

分析 根据开普勒三定律的内容解决.
第一定律是轨道定律,所有行星都绕太阳做椭圆轨道运动,太阳处在椭圆的一个焦点上.
第二定律是面积定律,行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等.
第三定律是周期定律,所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等.

解答 解:A、首先行星绕太阳的轨道是椭圆,不是匀速圆周运动,故A错误.
B、依据开普勒第二定律,所有行星绕太阳运动,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等,故B错误;
C、所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等,故C正确;
D、根据开普勒第三定律,行星的轨道半长轴越长,公转周期越大,故D错误.
故选:C.

点评 考查了开普勒的三个定律.第一定律,所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上,第二定律,所有行星绕太阳运动,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等,第三定律,所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学想精确测得某一待测电阻Rx(阻值约为70Ω)的电阻值,实验室提供的器材如下:
A.电流表A1(量程100mA、内阻r1=10Ω)
B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)
C.电流表A3(量程0.6A、内阻r3约为O.2Ω)
D.定值电阻R0=30Ω
E.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
F.电源E(电动势为4V,内阻可忽略)
G.开关S、导线若干

①该同学设计了一种实验电路如图1所示,为保证测量时电流表读数不小于其量程的$\frac{1}{3}$,M处的电流表应选用A;N处的电流表应选用B.(填器材选项前的字母)
②若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=$\frac{({I}_{N}-{I}_{M})}{{I}_{M}}{R}_{0}-{r}_{1}$.(用题中字母表示)
③请你仅用器材A、B、E、F、G,帮助该同学再设计一种精确测量该电阻的实验电路,将电路原理图画在图2所示框内(标出元件符号).

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13.质量为5kg的物体放置在粗糙的水平桌面上,与桌面间的动摩擦因数为0.2,试求:
(1)如果给它一个水平向右的初速度,则它沿桌面滑行的加速度大小与方向;
(2)如果从静止开始,受到一个大小为20N、方向水平向右的恒力作用,运动5s时的速度和位移各是多少?

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10.某质量m=0.5kg的小球从离地高h=0.8m处自由落下,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)下落到地面所用的时间;
(2)下落过程中重力做的功;
(3)落地时重力做功的瞬时功率.

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17.竖直倒立的U形玻璃管一端封闭,另一端开口向下,如图所示,用水银柱封闭一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,假设在管子的D处钻一小孔,则管内被封闭的气体压强p和气体体积V变化的情况为(  )
A.p、V都不变B.V增大,p减小C.V减小,p增大D.无法确定

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7.下列说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期随温度升高而减小
B.光和运动电子都具有波粒二象性
C.α粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为10-10m
D.结合能越大表示原子核中的核子结合的越紧密,原子核越稳定

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14.将质量为m的球,从离地面高为h处以初速度v0水平抛出,若不计空气阻力,则球从被抛出到落地的过程中,动量变化的大小为(  )
A.$m\sqrt{2gh-{v_0}^2}-{v_0}$B.$m\sqrt{2gh}$C.$m\sqrt{{v_0}^2+2gh}$D.$m\sqrt{2gh-{v_0}^2}$

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11.对下列物理现象的解释,错误的是(  )
A.击钉时,不用橡皮锤仅仅是因为橡皮锤太轻
B.跳远时,在沙坑里填沙,是为了减小作用力
C.易碎品运输时,要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间,减小作用力
D.在车内推车推不动,是因为合外力冲量为零

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12.如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧下端固定、上端与B物体连接,物体A叠放在B上,A、C两物体通过细线连接并跨放在光滑的滑轮上.初始时控制C使之静止,且绳子刚好拉直但未绷紧.已知A、B、C质量分别为m、2m、2m,C与右侧平台的高度差为d.将C由静止释放后,C向下运动同时带动A、B上升.已知在A、B分离之前C还未落到平台上,且全过程A物体不会碰到滑轮.忽略空气阻力影响,重力加速度为g,已知弹簧弹性势能E与形变量△x之间的关系满足E=$\frac{1}{2}$k△x2.试求在释放C后的运动过程中:
(1)从开始到A、B刚好分离这一过程中,B物体上升的高度;
(2)A、B刚好分离瞬间,B物体的速度;
(3)A物体能够上升的最大高度.

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