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9.由开普勒定律可知,行星的运动轨迹是(  )
A.B.椭圆C.抛物线D.直线

分析 熟记理解开普勒的行星运动三定律:
第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.
第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等.
第三定律: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等.

解答 解:开普勒第一定律的内容为:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上,所以行星的运动轨迹是椭圆,
故选:B.

点评 正确理解开普勒的行星运动三定律是解答本题的关键,注意开普勒定律适用范围.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.汽车以恒定的速率通过一圆弧形拱桥,当它位于拱桥顶部时,下列说法中正确的是(  )
A.汽车处于超重状态
B.汽车对拱桥的压力等于其重力
C.汽车竖直方向上受重力、支持力和向心力的作用
D.汽车受到的重力和支持力的合力提供它所需的向心力,方向指向圆弧的圆心

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,将质量m=0.1kg,带电荷量为q=+1.0×10-5C的圆环套在绝缘的固定圆柱形水平直杆上.圆环套的直径略大于直杆的横截面直径,圆环套与直杆间动摩擦因数μ=0.8.当空间存在斜向上的与直杆夹角θ=53°的匀强电场E时,圆环套从静止开始匀加速沿直杆运动,经过t=2s时间运动的位移为x=8.8m,求电场强度E的大小.(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,一质量M=3.0kg的平板车B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m=1.0kg的小滑块A(可视为质点),已知A、B之间的动摩擦因数μ=0.50,现对B施以适当的瞬时冲量,使B向右运动,初速度大小为4.0m/s,最后A并没有滑离B板,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)A、B最后的共同速度v
(2)从B开始运动到A、B相对静止的过程,A的对地位移xA多大?
(3)为使A不滑离小车,小车长度L至少多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.已知某兴趣的质量为1×1023,半径为1×106m,G=6.67×10-11N•m2/kg2,则该星球表面的重力加速度为6.67m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,MN、PQ是两条在水平面内、平行放置的光滑金属导轨,导轨的右端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与阻值为R=0.5Ω的电阻组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n1:n2=2:1,导轨宽度为L=0.5m.质量为m=1kg的导体棒ab垂直MN、PQ放在导轨上,在水平外力作用下,从t=0时刻开始做往复运动,其速度随时问变化的规律是v=2sin$\frac{π}{2}$t(m/s),已知垂直轨道平面向下的匀强磁场的磁感应强度大小为B=1T,导轨、导体棒、导线和线圈的电阻均不计,电流表为理想交流电流表,导体棒始终在磁场中运动.求:
(1)在t=1s时刻电流表的示数;
(2)电阻R上消耗的电功率;
(3)从t=0至1=3s的时间内水平外力所做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.用如图所示实验装置验证机械能守恒定律,通过电磁铁控制小铁球从A点由静止释放.下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.(当地重力加速度用g表示)
(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量DE;
A.A点与地面间的距离H
B.小铁球的质量m
C.小铁球从A到B的下落时间tAB
D.小铁球的直径d
E.AB之间的距离h
(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=$\frac{d}{t}$,如果关系式$\frac{1}{{t}^{2}}$=$\frac{2gh}{{d}^{2}}$成立,可验证小球在下落过程中机械能守恒(用测量的物理量表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在“练习使用打点计时器”的实验中,打点计时器在运动物体拖的纸带上打出点痕.下列说法正确的是(  )
A.打点计时器可由输出电压恒定的直流电源供电
B.点痕只记录了物体运动的时间信息,不能记录位移信息
C.点痕只记录了物体运动的位移信息,不能记录时间信息
D.点痕同时记录了物体运动的位移信息和时间信息

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,与磁场方向垂直的线圈以OO′为轴旋转90°的过程中,穿过线圈的磁通量(  )
A.变大B.变小C.先变大后变小D.先变小后变大

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