题目内容
3.在探究太阳与行星间的引力的思考中,属于牛顿的猜想的是( )| A. | 使行星沿圆轨道运动,需要一个指向圆心的力,这个力就是太阳对行星的吸引力 | |
| B. | 行星运动的半径越大,其做圆周运动的运动周期越大 | |
| C. | 行星运动的轨道是一个椭圆 | |
| D. | 任何两个物体之间都存在太阳和行星之间存在的这种类型的引力 |
分析 自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比、与它们之间距离r的二次方成反比,这是牛顿的引力的观点.
解答 解:A、使行星沿圆或沿椭圆运动,都需要有指向圆心或椭圆焦点的力,这个力就是太阳对行星的万有引力,故A正确;
B、行星运动的半径越大,其做圆周运动的运动周期越大,这是开普勒第三定律,故B错误;
C、行星的轨道是椭圆的是开普勒的观点,故C错误;
D、任何两个物体之间都存在太阳和行星之间存在万有引力,是牛顿的猜想,故D正确;
故选:AD
点评 此题考查牛顿的万有引力猜想与开普勒三定律,常识类的题目需要注意区分,这也是高考的一个很重要的考点.
练习册系列答案
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14.
A、B两个物体在同一直线上,同时由同一位置向同一方向运动,其速度图象如图所示,下面说法正确的是( )
| A. | 两物体都做匀速直线运动 | |
| B. | 两物体一定同时由静止开始运动 | |
| C. | 开始阶段A跑在B前面,40s后A落在B的后面 | |
| D. | B出发后20s末两物体相遇 |
11.
如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P栓接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上(桌面足够大),A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的( )
| A. | B物体动能的增量等于它所受重力与拉力做功之和 | |
| B. | B物体的机械能的减小量等于A物体的机械能增加量 | |
| C. | B物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 | |
| D. | B物体受到细线的拉力保持不变 |
18.以牛顿运动定律和万有引力定律为基础的经典力学在广阔的领域里与实际相符,显示了经典力学的巨大魅力,但它也没有穷尽一切真理,也有自己的局限性.下列关于对经典力学适用性和局限性叙述正确的是( )
| A. | 物体的速度远小于真空中的光速的情况下,经典力学完全适用 | |
| B. | 经典力学不能解释物体的质量随着运动速度的增大而增大 | |
| C. | 经典力学也完全能够解释如电子、质子等微观粒子的运动规律 | |
| D. | 在太阳或者行星的引力场中,广义相对论和万有引力定律得出的引力没有很大的差别 |
8.据报道.我国数据中继卫星“天链一号01星”于2008年4月25日在西昌卫星发射中心发射升空,经过4次变轨控制后,于5月1日成功定点在东经77°赤道上空的同步轨道.关于成功定点后的“天链一号01星”,下列说法正确的是( )
| A. | 运行速度大于7.9Km/s | |
| B. | 离地面高度一定,相对地面静止 | |
| C. | 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大 | |
| D. | 卫星中的物体处于失重状态,说明物体不受地球引力作用 |
15.
(多选题)甲乙两质点在同一直线上沿同一方向运动的v-t图象如图所示,t=0时刻甲由静止开始运动,乙恰好以速度v0从旁边经过,t2时刻乙的速度为零,甲的速度为v0,下列说法正确的是( )
| A. | t1时刻两质点再次相遇 | |
| B. | t2时刻两质点再次相遇 | |
| C. | t2时刻之前,两质点不可能再次相遇 | |
| D. | 0-t2时间内,t1时刻两质点间的距离最大 |
3.
如图所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接一正弦交变电源,电压μ=311sin100πtV.变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器(电阻随温度升高而减小),R1为一定值电阻.下列说法正确的是( )
| A. | 当R2所在处出现火情时,电阻R1的功率变大 | |
| B. | 当R2所在处出现火情时,电压表V2的示数变大 | |
| C. | 当R2所在处出现火情时,电流表A的示数变大 | |
| D. | 电压表V1示数为22V |