7.太陽吸引地球的力為F1,地球吸引太陽的力為F2,關(guān)于這兩個力的說法正確的是( 。
A.是一對平衡力
B.是一對作用力和反作用力
C.F1大于 F2
D.F1 和F2大小相等,所以地球處于平衡狀態(tài)

分析 太陽吸引地球的力與地球吸引太陽的力是相互作用力關(guān)系,根據(jù)牛頓第三定律分析這兩個力的大小關(guān)系.

解答 解:ABC、太陽吸引地球的力為F1,地球吸引太陽的力為F2,這兩個力是太陽與地球間的相互作用力,根據(jù)牛頓第三定律,它們大小相等,故AC錯誤,B正確;
D、F1與F2是相互作用力,它們作用在不同的物體上,作用效果不能抵消;地球做勻速圓周運動,不會平衡;故D錯誤;
故選:B

點評 本題關(guān)鍵是明確相互作用力的關(guān)系,應(yīng)用牛頓第三定律分析問題時應(yīng)注意以下幾點:
(1)不要憑日常觀察的直覺印象隨便下結(jié)論,分析問題需嚴格依據(jù)科學理論.
(2)理解應(yīng)用牛頓第三定律時,一定抓住“總是”二字,即作用力與反作用力的這種關(guān)系與物體的運動狀態(tài)無關(guān).
(3)與平衡力區(qū)別應(yīng)抓住作用力和反作用力分別作用在兩個物體上.

練習冊系列答案
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4.如圖甲所示,一質(zhì)量為m=1kg的小物塊靜止在粗糙水平面上的A點,從t=0時刻開始,物體在受如圖乙所示規(guī)律變化的水平力F作用下向右運動,第3s末物塊運動到B點時速度剛好為零,第5s末物塊剛好回到A點,已知物塊與粗糙水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.(g取10m/s2)則:

(1)物體從A運動到B間的平均逨度為多大?
(2)水平力F在5s時間內(nèi)對小物塊做功的功率是多少?

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18.一個u夸克的質(zhì)量是7.1×10-30kg,兩個夸克相距1.0×10-16m時萬有引力為$3.3×1{0}_{\;}^{-37}$N.(已知引力常量G=6.67×10-11N•m2/Kg2,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)

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15.已知地球的半徑為R、表面重力加速度為g,月球繞地球圓周運動的軌道半徑為nR、周期為T,則月球運動的向心加速度可表示為( 。
A.$(\frac{2π}{T})^{2}nR$B.($\frac{2π}{T}$)2RC.$\frac{g}{{n}^{2}}$D.$\frac{g}{n}$

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A.衛(wèi)星在軌道3上的速度大于在軌道1上的速度
B.衛(wèi)星在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速率
C.衛(wèi)星在軌道2上經(jīng)過Q點時的速度大于它在軌道2上經(jīng)過P點時的速度
D.衛(wèi)星在軌道1上經(jīng)過Q點時的加速度小于它在軌道2上經(jīng)過Q點時的加速度

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12.載人飛船繞地球做勻速圓周運動.已知地球半徑為R0,飛船運動的軌道半徑為kR0,地球表面的重力加速度為g0,則飛船運行的(  )
A.線速度是$\sqrt{\frac{{{g_0}{R_0}}}{k^2}}$B.加速度是$\frac{{g}_{0}}{{K}^{2}}$
C.角速度是$\sqrt{\frac{g_0}{{{R_0}{k^3}}}}$D.周期是2π$\sqrt{\frac{{{g_0}{R_0}}}{K}}$

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19.假設(shè)太陽系中天體的密度不變,天體直徑和天體之間距離都縮小到原來的一半,地球繞太陽公轉(zhuǎn)近似為勻速圓周運動,則下列物理量變化正確的是( 。
A.地球的向心力變?yōu)榭s小前的一半
B.地球的向心力變?yōu)榭s小前的$\frac{1}{16}$
C.地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期變?yōu)榭s小前的$\frac{1}{4}$
D.地球繞太陽公轉(zhuǎn)周期不變

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16.如圖在一次“研究平拋物體的運動”的實驗中將白紙換成方格紙,每小格的邊長L=5cm,通過實驗,記錄了小球在運動途中的三個位置,則該小球做平拋運動的初速度為1.5m/s;運動到B點的速度大小為2.5m/s.(g取10m/s2

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17.若已知水星繞太陽公轉(zhuǎn)的半徑為r,公轉(zhuǎn)的周期為T,萬有引力恒量為G,則由此可求出( 。
A.水星的質(zhì)量B.太陽的質(zhì)量C.水星的密度D.太陽的密度

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