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7.某行星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示.F1和F2是椭圆的两个焦点,行星在A点的速率比在B点的速率大,则太阳位于(  )
A.F1B.F2C.O点D.均不正确

分析 开普勒第二定律的内容,对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积. 行星沿着椭圆轨道运行,太阳位于椭圆的一个焦点上.如果时间间隔相等,即t2-t1=t4-t3,那么面积A=面积B由此可知行星在远日点B的速率最小,在近日点A的速率最大

解答 解:根据开普勒第二定律,对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积.如果时间间隔相等,即t2-t1=t4-t3,那么面积A=面积B由此可知,弧长t1t2>弧长t3t4则vA>VB即行星在在近日点A的速率最大,远日点B的速率最小,故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 考查了开普勒第二定律,再结合时间相等,面积相等,对应弧长求出平均速度

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.列车在铁轨上运行时,每经过前后两轨交接处的空隙,由于撞击发出响声,现有列车在匀速行驶,从第1响声起计时,到听见第21响声时经过的时间为15s.已知每段铁轨的长度是12.5m,根据这个测试,估算出列车运行的速度是多少千米/时?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,一质量为m的物体B固定在轻弹簧上,弹簧下端固定在水平桌面上,弹簧原长为L.B静止时,弹簧压缩量为△L1,在B上再轻放一质量为m的物体A,A、B静止后,弹簧的弹性势能为E1;在A上施加一向下的力,使弹簧再缩短△L2,这时弹簧的弹性势能为E2.撤去向下的作用力,A、B一起向上运动.求:
(1)A、B一起向上运动过程中的最大速度.
(2)在A、B脱离后,物体A还能上升的高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,中间有孔的物块A套在光滑的竖直杆上,通过滑轮用不可伸长的轻绳将物体拉着匀速向上运动,则关于拉力F及拉力作用点的移动速度v的下列说法正确的是(  )
A.F不变,v不变B.F增大,v减小C.F增大,v增大D.F增大,v不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,把质量为0.2g的带电小球A用丝线吊起,若将带电荷量为4×10-8C的小球B靠近它,当两小球在同一高度相距3cm时,丝线与竖直夹角为45°,此时
(1)小球B受到的库仑力F为多少?
(2)小球A带何种电荷?所带电荷量为多少?(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.在做“研究平抛运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是(  )
A.秒表B.坐标纸C.重锤线D.弹簧秤

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,电荷+Q附近有一点电荷q逐渐向它靠近的过程中,以下结论正确的是(  )
A.若为+q,则q的受力越来越大,速度越来越大
B.若为+q,则q的受力越来越大,速度越来越小
C.若为-q,则q的受力越来越小,速度越来越大
D.若为-q,则q的受力越来越大,速度越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某同学设计了一个研究平抛运动的实验装置,如图甲,在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上由静止滚下,钢球滚过桌边后做平抛运动.在钢球抛出后经过的地方放置一块水平木板,木板由支架固定成水平,木板所在高度可通过竖直标尺读出,木板可以上下自由调节.在木板上固定一张白纸.该同学在完成装置安装后进行了如下步骤的操作:

A.实验前在白纸上画一条直线,并在线上标出a、b、c三点,且ab=bc,如图乙所示,量出ab长度L=20.00cm.
B.让钢球从斜面上的某一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中c点,记下此时木板离地面的高度h1=70.00cm.
C.让钢球从斜面上的同一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中b点,记下此时木板离地面的高度h2=90.00cm.
D.让钢球从斜面上的同一位置由静止滚下,调节木板高度,使得钢球正好击中a点,记下此时木板离地面的高度h3=100.00cm.
重力加速度为g=10m/s2,空气阻力不计.
该同学由上述测量结果即可粗测出钢球的平抛初速度大小v0=2.00m/s,钢球击中b点时其竖直分速度大小为vby=1.50m/s(结果均保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A栓接在一起,弹簧水平且无形变.现对物体A施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,物体A向右运动,之后物体A沿水平面往复运动.最终物体A停在初始位置.已知弹簧始终在弹性限度内,物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是(  )
A.物体A整个运动过程,弹簧弹力的冲量为零
B.物体A运动时间t=$\frac{{I}_{0}}{μmg}$
C.物体A通过的总路程s=$\frac{{I}_{0}^{2}}{2μg{m}^{2}}$
D.在物体A整个运动过程中,弹簧对物体A做功为零.

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