题目内容
9.关于地球和太阳,下列说法中正确的是( )A. | 地球是围绕太阳作椭圆轨道运转的 | |
B. | 太阳总是从东面升起,从西面落下,所以太阳围绕地球运转 | |
C. | 由于地心说符合人们的日常经验,所以地心说是正确的 | |
D. | 地球是围绕太阳做匀速圆周运动的 |
分析 理解掌握了开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上,在此基础上来解答本题就容易了.
解答 解:A、开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上,故A正确.
B、由开普勒第一定律知行星绕太阳运动是沿椭圆轨道的,太阳的东升西落是因为地球自转的原因,并不是太阳围绕地球运转,故B错误.
C、由开普勒第一定律知行星绕太阳运动是沿椭圆轨道的,不能凭经验判断,要尊重客观事实,所以,地心说是错误的,故C错误.
D、由开普勒第一定律知行星绕太阳运动是沿椭圆轨道的,故D错误.
故选:A.
点评 处理这类问题最关键的是尊重科学事实,不能仅凭一些表面现象来妄下结论,掌握开普勒第一定律是关键.
练习册系列答案
相关题目
19.下面有关液体表面张力的说法中错误的是( )
A. | 在液体表面,分子间的间距大于平衡距离r0,分子间作用力表现为引力 | |
B. | 液体表面张力使液体表面有收缩的趋势 | |
C. | 水黾能在水面上行走,这是由于表面张力的缘故 | |
D. | 小木块能够浮于水面上是液体表面张力与其重力平衡的结果 |
4.一定质量气体压强保持不变,当其热力学温度由T变成3T时,其体积由V变成( )
A. | 3V | B. | 6V | C. | $\frac{V}{3}$ | D. | $\frac{V}{6}$ |
14.已知引力常量为G,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则地球质量为( )
A. | M=gR2 | B. | M=$\frac{{g{R^2}}}{G}$ | C. | M=$\frac{G}{g{R}^{2}}$ | D. | M=$\frac{gR}{G}$ |
18.如图所示,电阻不计的平行金属导轨固定在一绝缘斜面上,平行导轨间距为L,两相同的金属导体棒a、b垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好,匀强磁场垂直穿过导轨平面.磁感应强度大小为B,导体棒的质量均为m,电阻均为R,与导轨的动摩擦因数相同,导体棒恰能静止在导轨上,导轨与水平面的夹角为θ.现用一平行于导轨的恒力F作用在a的中点,使其向上运动.a运动过程中b始终保持静止,a达到最大速度时,b刚要运动,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则下列说法正确的是( )
A. | 拉力F等于4mgsinθ | |
B. | 刚拉动a时,a的加速度大小等于gsinθ | |
C. | a匀速运动的速度等于$\frac{4mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | a匀速运动后拉力F的功率等于重力的功率与两导体棒的电阻发热功率之和 |
1.图甲是利用两个电流表A1(微安表)和A2(毫安表)测量干电池电动势E和内阻r的电路原理图,图乙是已连接好的实物图.图中S为开关,R为滑动变阻器.固定电阻Rl和A1内阻之和为l0000Ω(比r和滑动变阻器的总电阻都大得多),A2为理想电流表.
①在闭合开关S前,将滑动变阻器的滑动端c移动至b(填“a端”、“中央”或“b端”).
②闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端c至某一位置,读出电流表A1和A2的示数I1和I2.多次改变滑动端c的位置,得到的数据为
在图丙所示的坐标纸上以I1为纵坐标、I2为横坐标画出所对应的I1--I2曲线.
③利用所得曲线求得电源的电动势E=1.49V,内阻r=0.60Ω.
④该电路中电源输出的短路电流Im=2.5A.
①在闭合开关S前,将滑动变阻器的滑动端c移动至b(填“a端”、“中央”或“b端”).
②闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端c至某一位置,读出电流表A1和A2的示数I1和I2.多次改变滑动端c的位置,得到的数据为
I1(mA) | 0.120 | 0.125 | 0.130 | 0.135 | 0.140 | 0.145 |
I2(mA) | 480 | 400 | 320 | 232 | 140 | 68 |
③利用所得曲线求得电源的电动势E=1.49V,内阻r=0.60Ω.
④该电路中电源输出的短路电流Im=2.5A.