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火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知: A.太阳位于...

火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知:

A.太阳位于木星运行轨道的中心

B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等

C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方

D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积

 

C 【解析】根据开普勒第一定律可判断太阳位于椭圆的焦点上;开普勒第二定律描述行星的运动速度,在相等时间扫过的面积相等是针对同一行星的;开普勒第三定律指出所有行星绕同一恒星公转周期的平方与其轨道半长轴的立方的比值为一常数。 根据开普勒行星运动第一定律知:太阳不在中心,而在椭圆轨道的一个焦点上,故A错误;火星和木星绕太阳运行的轨道不同,则速度大小不可能始终相等,故B错误;开普勒第二定律知:在相等时间内,太阳和运动中的行星的连线所扫过的面积都是相等的,这里的行星是针对某一个,不是两个,故D项错误;根据第三定律知:所有行星公转周期的平方与它们轨道半长轴的立方之比等于一定值,即,由于都绕太阳运动,故常数k相等,即,所以有,故C项正确。本题答案为C。 【考点定位】本题考查开普勒行星运动三定律的理解。难度:中等偏低。
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考点分析:
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如图,两根相距l=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连。导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处磁场的磁感应强度B0=0.5T。一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直。棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻上消耗的功率不变。求:

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(1)同路中的电流;

(2)金属棒在x=2m处的速度;

(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中安培力做功的大小;

(4)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率。

 

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半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强火小沿半径分布如图所示,图中E0已知,Er曲线下OR部分的面积等于R-2R部分的面积。

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(1)写出Er曲线下面积的单位;

(2)己知带电球在rR处的场强EkQr2,式中k为静电力常量,该均匀带电球所带的电荷量Q为多大?

(3)求球心与球表面间的电势差△U

(4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?

 

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如图,质量为M、长为L、高为h的矩形滑块置于水平地面上,滑块与地面间动摩擦因数为μ;滑块上表面光滑,其右端放置一个质量为m的小球。用水平外力击打滑块左端,使其在极短时间内获得向右的速度v0,经过一段时间后小球落地。求小球落地时距滑块左端的水平距离。

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如图,柱形容器内用不漏气的轻质绝热活塞封闭一定量的理想气体,容器外包裹保温材料。开始时活塞至容器底部的高度为H1,容器内气体温度与外界温度相等。在活塞上逐步加上多个砝码后,活塞下降到距容器底部H2处,气体温度升高了△T;然后取走容器外的保温材料,活塞位置继续下降,最后静止于距容器底部H3处:已知大气压强为p0。求:气体最后的压强与温度。

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利用如图装置可测量大气压强和容器的容积。步骤如下:

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①将倒U形玻璃管A的一端通过橡胶软管与直玻璃管B连接,并注入适量的水,另一端插入橡皮塞,然后塞住烧瓶口,并在A上标注此时水面的位置K;再将一活塞置于10ml位置的针筒插入烧瓶,使活塞缓慢推移至0刻度位置;上下移动B,保持A中的水面位于K处,测得此时水面的高度差为17.1cm。

②拔出橡皮塞,将针筒活塞置于0ml位置,使烧瓶与大气相通后再次塞住瓶口;然后将活塞抽拔至10ml位置,上下移动B,使A中的水面仍位于K,测得此时玻璃管中水面的高度差为16.8cm。(玻璃管A内气体体积忽略不计,ρ=1.0×103kg/m3,取g=10m/s2)

(1)若用V0表示烧瓶容积,p0表示大气压强,△V示针筒内气体的体积,△p1、△p2表示上述步骤①、②中烧瓶内外气体压强差大小,则步骤①、②中,气体满足的方程分别为_______________、_______________。

(2)由实验数据得烧瓶容积V0=_____ml,大气压强p0=____Pa。

(3)(单选题)倒U形玻璃管A内气体的存在

A.仅对容积的测量结果有影响

B.仅对压强的测量结果有影响

C.对二者的测量结果均有影响

D.对二者的测量结果均无影响

 

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