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【题目】假设地球和金星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离大于金星到太阳的距离,那么

A. 地球公转周期小于金星的公转周期

B. 地球公转的线速度大于金星公转的线速度

C. 地球公转的加速度大于金星公转的加速度

D. 地球公转的角速度小于金星公转的角速度

【答案】D

【解析】由题意可知:r>r;地球与金星绕太阳做圆周运动,万有引力提供向心力;由牛顿第二定律得:,解得:,由于r>r,则:T>T,故A错误;由牛顿第二定律得: ,解得:,由于r>r,则:v<v,故B错误;由牛顿第二定律得:,解得:,由于r>r,则:a<a,故C错误;由牛顿第二定律得:,解得:,由于r>r,则:ω<ω,故D正确;故选D.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,直杆AB与水平面成α角固定,在杆上套一质量为m的小滑块,杆底端B点处有一弹性挡板,杆与板面垂直,滑块与挡板碰撞后原速率返回.现将滑块拉到A点由静止释放,与挡板第一次碰撞后恰好能上升到AB的中点,设重力加速度为g,由此无法确定的是(  )

A. 滑块下滑和上滑过程加速度的大小a1、a2

B. 滑块最终所处的位置

C. 滑块与杆之间动摩擦因数μ

D. 滑块第k次与挡板碰撞后速度vk

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是( )

A. 某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为V0,则阿伏伽德罗常数

B. 布朗运动就是液体分子永不停息无规则运动

C. 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大

D. 当分子间作用力表现为引力时,分子力随分子间距离的增大而减小

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【题目】如图所示,两气缸A、B粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热。两气缸中各有一厚可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为p0,外界和气缸内气体温度均为28℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央。

(1)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部时,求氮气的温度;

(2)继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度 时,求氧气的压强。

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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )

A. 感应电流方向为顺时针

B. CD段直线受向上的安培力

C. 感应电动势最大值Em=Bav

D. 感应电动势平均值

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【题目】17 世纪后半叶开始改变西方面貌的自然科学革命为启蒙运动提供了重要条件。文中自然 科学革命标志性成果是(  )

A. 伽利略创立自由落体定理 B. 爱因斯坦的相对论

C. 法拉第发现电磁感应现象 D. 牛顿的经典力学体系

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【题目】如图所示,在研究物体做平抛运动时,让小球A沿曲面轨道滚下,离开轨道末端时(末端水平,小球A离开轨道时和小球B在同一高度),撞开接触式开关S(开关对小球的作用力可忽略不计),被电磁铁吸住的小球B同时自由下落。多次改变整个装置的高度H重复上述实验,发现AB两球总是同时落地。该实验现象说明了A球在离开轨道后

A. 水平方向的分运动是匀速直线运动

B. 水平方向的分运动是匀加速直线运动

C. 竖直方向的分运动是自由落体运动

D. 竖直方向的分运动是匀速直线运动

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【题目】如图所示MNPQ矩形区域存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向与MN边平行。一个带电粒子以某一初速度从A点垂直MN边进入这个区域做直线运动,从C点离开区域。如果仅将磁场撤去,则粒子从B点离开电场区;如果仅将电场撤去,则粒子从D点离开磁场区。设粒子在上述三种情况下,从AB、从AC和从AD所用的时间分别为t1t2t3,离开BCD三点时的动能分别为Ek1Ek2Ek3,粒子重力忽略不计,则

A. t1t2<t3

B. t1< t2t3

C. Ek1Ek2<Ek3

D. Ek1>Ek2Ek3

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【题目】如图所示,一个表面光滑的斜面体M固定在水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为,且的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接A、B两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A、B恰好在同一高度处于静止状态剪断细绳后,A、B滑至斜面底端

A滑块A的质量大于滑块B的质量

B两滑块到达斜面底端时的速度大小相等

C两滑块同时到达斜面底端

D两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大

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