A. | 开普勒行星运动的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,公式中的k值对所有行星和卫星都相等 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心 | |
C. | 在绕地做匀速圆周运动的航天飞机中,宇航员对座椅产生的压力大于自身重力 | |
D. | 相比较在弧形的桥底,汽车在弧形的桥顶行驶时,陈旧的车轮更不容易爆胎 |
分析 开普勒行星运动的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,公式中的k值对于同一个中心天体是相同的;匀速圆周运动的加速度方向一定指向圆心;绕地球做匀速圆周运动的航天飞机里物体处于完全失重状态;根据牛顿第二定律分析支持力的大小,判断哪处容易爆胎.
解答 解:A、开普勒行星运动的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,公式中的k值对于同一个中心天体是相同的,故A错误.
B、做匀速圆周运动的物体,加速度方向一定指向圆心,故B正确.
C、在绕地做匀速圆周运动的航天飞机中,宇航员处于完全失重状态,对座椅的压力为零,故C错误.
D、汽车驶过拱形桥顶端时有竖直向下的加速度,处于失重状态,汽车驶过凹形桥最低点时驾驶员加速度方向向上,故人处于超重状态,故在凹形路面更容易爆胎,故D错误.
故选:B.
点评 本题考查了开普勒定律、圆周运动知识的基本运用,注意匀速圆周运动的加速度方向一定指向圆心,变速圆周运动的加速度方向不一定指向圆心.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动就是液体分子的运动 | |
B. | 两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大 | |
C. | 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力,是由于气体分子间存在斥力的缘故 | |
D. | 两个分子间的距离为r0(分子间引力和斥力大小相等)时,分子势能最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 振子偏离平衡位置的最大距离为20cm | |
B. | 第1s末到第2s末的时间内振子向平衡位置运动 | |
C. | 第2s末和第4s末振子的位移相等,速度也相同 | |
D. | 振子在2s内完成一次全振动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 振动周期是1s,振幅是10cm | |
B. | 从B→O→C振子作一次全振动 | |
C. | 经过两次全振动,通过的路程是40cm | |
D. | 从B开始经过3s,振子通过的位移是10cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当分子间相互作用力做正功时,分子势能增大 | |
B. | 拉伸物体时,分子间引力增大,斥力减小,所以分子间引力大于斥力 | |
C. | 在真空容器中注入气体,气体分子迅速散开充满整个容器,是因为气体分子间的斥力大于引力 | |
D. | 分子间同时存在着引力和斥力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体与水平面间的动摩擦因k为0.30 | |
B. | 物体与水平面间的动摩擦因数为0.25 | |
C. | 物体滑行的总时间为2.0s | |
D. | 物体滑行的总时间为4.0s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开关S接通时电饭锅处于保温状态 | |
B. | 开关S断开时电饭锅处于加热状态 | |
C. | 如果R2在保温时的功率是加热时功率的四分之一,则R1:R2=2:1 | |
D. | 如果R2在保温时的功率是加热时功率的四分之一,则R1:R2=1:1 |
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