题目内容
13.开普勒关于行星运动规律的表达式为$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,以下理解正确的是( )| A. | R代表行星运动的轨道半径 | B. | T代表行星运动的自转周期 | ||
| C. | T代表行星绕太阳运动的公转周期 | D. | k是一个仅与行星有关的常量 |
分析 开普勒第一定律是太阳系中的所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.
在相等时间内,太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的.
开普勒第三定律中的公式为$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,可知半长轴的三次方与公转周期的二次方成正比
解答 解:A、R代表行星运动的轨道半长轴,故A正确.
B、T代表行星运动的公转周期,故B错误C正确
D、k是一个与行星无关的常量,与恒星的质量有关,故D错误.
故选:AC
点评 行星绕太阳虽然是椭圆运动,但我们可以当作圆来处理,同时值得注意是周期是公转周期
练习册系列答案
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3.
如图所示是童童设计的压力传感器的原理图,其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起,AB间有可收缩的导线,R1为定值电阻.当闭合开关S,压力F增大时,电流表与电压表示数变化情况是( )
| A. | 电流表示数变大,电压表示数变小 | B. | 电流表示数变小,电压表示数变大 | ||
| C. | 电流表、电压表示数都变大 | D. | 电流表、电压表示数都变小 |
4.如图所示,当磁感应强度B增加时,由内外两金属环组成的月牙形的闭合回路中感应电流方向为( )

| A. | 内环顺时针,外环逆时针 | B. | 内环逆时针,外环顺时针 | ||
| C. | 内外环均逆时针 | D. | 内外环均顺时针 |
1.
如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l、h均为定值).将A向B水平抛出的同时,B自由下落.A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则( )
| A. | A、B在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰 | |
| B. | A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度 | |
| C. | A、B不可能运动到最高处相碰 | |
| D. | A、B一定能相碰 |
8.将一个小球以初速度v水平抛出,要使小球能够垂直打到一个与水平方向倾角为α的斜面上,那么下列说法正确的是( )
| A. | 若保持水平速度v不变,斜面与水平方向的倾角α越大,小球的飞行时间越长 | |
| B. | 若保持水平速度v不变,斜面与水平方向的倾角α越大,小球的飞行时间越短 | |
| C. | 若保持斜面与水平方向的倾角α不变,水平速度v越大,小球的飞行时间越长 | |
| D. | 若保持斜面与水平方向的倾角α不变,水平速度v越大,小球的飞行时间越短 |
5.
如图所示,交变电流电压的瞬时表达式u=311sin157t V时,三个电流表的示数相同,若电源电压改为u′=311sin314t V时,则( )
| A. | 电流表A1的示数减小 | B. | 电流表A2的示数增大 | ||
| C. | 电流表A3的示数不变 | D. | 电流表A1、A2、A3示数均不变 |
2.下列能揭示原子具有核式结构的实验是( )
| A. | 光电效应实验 | B. | 康普顿效应的发现 | ||
| C. | α粒子散射实验 | D. | 氢原子光谱的发现 |
3.
如图所示,在等量正电荷形成的电场中,画一正方形ABCD,对角线AC与两点电荷连线重合,两对角线交点O恰为电荷连线的中点.下列说法中正确的是( )
| A. | B、D两点的电场强度及电势均相同 | |
| B. | A、B两点间的电势差UAB与C、D两点间的电势差UCD相等 | |
| C. | 一质子由B点沿B→O→D路径移至D点,电势能先增大后减小 | |
| D. | 一电子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功 |