20.下列說法正確的是( 。
A.在探究太陽對行星的引力規(guī)律時,我們引用了公式F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,這個關系式實際上是牛頓第二定律,是可以在實驗室中得到驗證的
B.在探究太陽對行星的引力規(guī)律時,我們引用了公式v=$\frac{2πr}{T}$,這個關系式實際上是勻速圓周運動的一個公式,它是由速度的定義式得來的
C.在探究太陽對行星的引力規(guī)律時,我們引用了公式$\frac{{r}^{2}}{{T}^{2}}$=R,這個關系式是開普勒第三定律,是可以在實驗室中得到證明的
D.在探究太陽對行星的引力規(guī)律時,使用的三個公式,都是可以在實驗室中得到證明的

分析 萬有引力公式的推導是通過太陽對行星的引力提供向心力,結(jié)合開普勒第三定律和線速度與周期的關系公式推導得出.

解答 解:A、引用公式F=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,這個關系式實際上是牛頓第二定律,抓住引力提供向心力得出的,無法在實驗室得到驗證.故A錯誤.
B、引用公式v=$\frac{2πr}{T}$,這個關系式實際上是勻速圓周運動的一個公式,即線速度等于弧長與時間的比值,是通過速度的定義式得出的,故B正確.
C、引用公式$\frac{{r}^{3}}{{T}^{2}}$=R,這個關系式是開普勒第三定律,不能在實驗室得到證實,故C錯誤,D錯誤.
故選:B.

點評 解決本題的關鍵掌握萬有引力公式的推論過程,知道行星繞太陽做圓周運動靠引力提供向心力,掌握開普勒第三定律,并能靈活運用.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.測量“水果電池”的電動勢和內(nèi)電阻的實驗中,將一銅片和一鋅片分別插入同一只蘋果內(nèi),就構(gòu)成了簡單的“水果電池”,其電動勢約為1.5V,可是這種電池并不能點亮額定電壓為1.5V,額定電流為0.3A的手電筒上的小燈泡,原因是流過小燈泡的電流太小了,經(jīng)實驗測定電流約為3mA.現(xiàn)有下列器材:
待測“水果電池”
電流表:滿偏電流3mA,電阻約10Ω
電壓表:量程0~1.5V,電阻約1000Ω
滑動變阻器R1:0~30Ω
滑動變阻器R2:0~30kΩ
開關、導線等實驗器材
(1)本實驗選用如圖1所示的實驗原理圖,應該選用哪種規(guī)格的滑動變阻器?R2.(填寫儀器代號)
(2)在實驗中根據(jù)電壓表的示數(shù)U與電流表的示數(shù)I的值,得到U-I圖象如圖2所示,根據(jù)圖中所給數(shù)據(jù),則“水果電池”的電動勢E=1.5V,內(nèi)電阻r=500Ω.
(3)若不計測量中的偶然誤差,用這種方法測量得出的電動勢和內(nèi)電阻的值與真實值相比較,電動勢E相等(選填“偏大”或“相等”或“偏小”),內(nèi)電阻r偏大(選填“偏大”或“相等”或“偏小”)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖,相距2L的.AB、CD兩邊界間的空間區(qū)域存在兩個方向相向的
勻強電場,其中PT以上的電場方向豎直向下,下面的電場方向豎直向上.PQ上連續(xù)分布著電荷量為+q、質(zhì)量為m的粒子,依次以相同水平初速v0垂直射入PT下方電場中,且有PQ=L.若從Q點射入的粒子恰從M點水平射出,滿足MT=$\frac{L}{2}$,其軌跡如圖.不計粒子重力及它們間的相互作用.
(1)求PT上、下電場強度E1與E0的大小
(2)在PQ間還有許多水平射入電場的粒子通過電場后也能從CD邊水平射出,求這些入射點到P點的距離應滿足的條件
(3)若從M點射出的粒子恰從中點S孔垂直射入邊長是α截面為正方形的容器中,容器中存在圖中所示的勻強磁場,已知粒子運動半徑小于α.為使粒子與器壁多次垂直碰撞后仍能從S孔射出,粒子與絕緣壁碰撞時無能量和電量損失,求磁感應強度B應滿足的條件.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,水平傳送帶以a1=0.5m/s2的加速度水平向右運動,傳送帶兩端距離是s=14m,將一質(zhì)量為m的物體輕放在傳送帶左端A,此時傳送帶的順時速度為v0=1m/s,已知傳送帶與物體間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,求物體從傳送帶一段運動到另一端所需時間.

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15.如圖所示,有一足夠長斜面,傾角α=37°,一小物塊從斜面頂端A處由靜止下滑,到B處后,受一與物體重力大小相等的水平向右恒力作用,物體最終停在C點(C點未畫出).若AB=2.25m.物塊與斜面間動摩擦因素μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2
求:(1)物體到達B點的速度多大?
(2)BC距離多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,兩根足夠長的光滑金屬平行導軌,導軌平面與水平面的夾角為30°,上端連接電阻R=4Ω,空間有垂直于導軌平面的勻強磁場,磁感應強度B=1T.一根與導軌接觸良好的質(zhì)量m=0.2Kg,長度L=1m,電阻r=1Ω的金屬棒MN有靜止開始沿導軌下滑.求:(金屬導軌的電阻忽略不計,g取10m/s2
(1)標出金屬棒MN的電流方向;
(2)金屬棒MN所達到的最大速率;
(3)在金屬棒的速率最大時,MN兩端的電壓.

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12.如圖所示,質(zhì)量為m=75kg的滑雪運動愛好者,從傾角θ、斜面長度為L=3.6m的光滑滑雪軌道上的最高點A由靜止滑下,經(jīng)最低點B后滑動到位于水平面的小車上,滑雪者在經(jīng)過軌道轉(zhuǎn)折點前后速度大小不變.已知滑雪者和小車之間的動摩擦因數(shù)為μ1,小車與地面之間的動摩擦因數(shù)為μ2,小車的質(zhì)量M=150kg,且小車長度足夠長.整個過程中小車運動的v-t圖象如圖乙所示,g=10m/s2.求:

(1)μ1與μ2之比;
(2)滑雪者經(jīng)過B點時的速度大小以及斜面的傾角.

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9.高l0=15cm的圓柱形氣缸開口向上放置在水平面上,開口處兩側(cè)有擋板,如圖所示.缸內(nèi)有一可自由移動的活塞封閉了一定質(zhì)量的理想氣體,不可伸長的細線一端系在活塞上,另一端跨過兩個定滑輪連著物體A.開始時,氣體溫度T1=300K,活塞到缸底的距離l1=10cm,物體A的底部離地h1=4cm,對氣缸內(nèi)的氣體緩慢加熱使活塞緩慢上升.試求:物體A剛觸地時,缸內(nèi)氣體的溫度.

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15.水平光滑直軌道ab與半徑為R的豎直半圓形光滑軌道bc相切,一小球以初速度v0沿直軌道ab向右運動,如圖所示,小球進入半圓形軌道后剛好能通過最高點c.則( 。
A.R越大,v0越大
B.R越大,小球經(jīng)過B點后的瞬間對軌道的壓力變大
C.m越大,v0越大
D.m與R同時增大,初動能Ek0增大

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