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14.某行星繞太陽運行的橢圓軌道如圖所示,則行星在A點和B點的速度大小關系是(  )
A.VA>VBB.VA=VBC.VA<VBD.無法確定

分析 根據動能定理,通過萬有引力做功判斷A、B兩點的速度大小關系.

解答 解:行星從A到B的過程中,萬有引力做負功,動能減小,則A點的速度大于B點的速度,故A正確,B、C、D錯誤.
故選:A.

點評 解決本題的關鍵知道合力做正功,動能增加,合力做負功,動能減小,本題也可以根據開普勒第二定律進行判斷.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,用電池對電容器充電,電路a、b之間接有一靈敏電流表,兩極板之間有一個電荷q處于靜止狀態.現將兩極板的間距變大,則(  )
A.電荷將向上加速運動B.電荷將向下加速運動
C.電流表中將有從a到b的電流D.電流表中沒有電流

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

5.如圖所示,用靜電計探究影響電容器電容大小的因素實驗中,在不改變兩板的帶電量的前提下.
(1)把B板向右移,靜電計指針偏角將變小;說明板間距離變小,電容器的電容將變大.(填“大”或“小”)
(2)把B板向下移,靜電計指針偏角將變大;說明正對面積變小,電容器的電容將變小.(填“大”或“小”)
(3)把AB板間插入一塊電介質,靜電計指針偏角將變小;說明介電常數變大,電容器的電容將變大.(填“大”或“小”)
(4)這一探究過程應用的物理學研究方法是控制變量法.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示的電路中,當電鍵k1和k3閉合、k2接a時,帶電微粒使靜止在平行板電容器兩極板之間;若帶電微粒向下運動,則下列操作正確的是(  )
A.將k1斷開B.將k2擲在bC.將k2擲在cD.將k3斷開

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.如圖所示,半徑為$\frac{5}{13}l$、質量為m的小球用兩根不可伸長的輕繩a、b連接,兩輕繩的另一端系在一根豎直桿的A、B兩點上,A、B兩點相距為l,當兩輕繩伸直后,A、B兩點到球心的距離均為l.當豎直桿以自己為軸勻速轉動并達到穩定時(輕繩a、b與桿在同一豎直平面內).求:
(1)豎直桿角速度ω為多大時,小球恰好離開豎直桿.
(2)豎直桿角速度ω為多大時,b繩恰要拉直
(3)求輕繩a的張力Fa與豎直桿轉動的角速度ω之間的關系.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.真空中有兩個固定的帶正電的點電荷A和B,它們之間的排斥力為F,現將A電荷的電荷量變為原來的4倍,它們間的距離變為原來的2倍,則它們之間的作用力為(  )
A.FB.2FC.4FD.8F

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖所示為賽車場的一個水平“梨形”賽道,兩個彎道分別為半徑R=90m的大圓弧和r=40m的小圓弧,直道與彎道相切.大、小圓弧圓心O、O'距離L=100m.賽車沿彎道路線行駛時,路面對輪胎的最大徑向靜摩擦力是賽車重力的2.25倍,假設賽車在直道上做勻變速直線運動,在彎道上做勻速圓周運動,要使賽車不打滑,繞賽道一圈時間最短(發動機功率足夠大,重力加速度g=10m/s2,π=3.14).則賽車(  )
A.通過小圓弧彎道的時間為5.85sB.在繞過小圓弧彎道后加速
C.在大圓弧彎道上的速率為45m/sD.在直道上的加速度大小為5.63m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖所示,坡道頂端距水平面高度為h,質量為m1的小物塊A從坡道頂端由靜止滑下,進入水平面上的滑道時無機械能損失,為使A制動,將輕彈簧的一端固定在水平滑道延長線M處的墻上,另一端與質量為m2的擋板B相連,彈簧處于原長時,B恰位于滑道的末端O點.A與B碰撞時間極短,碰后結合在一起共同壓縮彈簧,已知在OM段A、B與水平面間的動摩擦因數均為μ,其余各處的摩擦不計,重力加速度為g,求
(1)物塊A在與擋板B碰撞前瞬間速度v的大小;
(2)已知當彈簧壓縮最短時,其形變量為d,求此時彈簧的彈性勢能EP(設彈簧處于原長時彈性勢能為零.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.①在“探究彈力和彈簧伸長量的關系”的實驗中,以下說法正確的是AB
A.彈簧被拉伸時,不能超出它的彈性限度
B.用懸掛鉤碼的方法給彈簧施加拉力,應保證彈簧位于豎直位置且處于平衡狀態
C.用直尺測得彈簧的長度即為彈簧的伸長量
D.用不同種類的彈簧,分別測出幾組拉力與伸長量,可得出拉力與伸長量之比相等
②一同學在探究彈力和彈簧伸長量的關系時,將不同的鉤碼分別掛在豎直懸掛彈簧的下端,鉤碼重量與相應的彈簧總長度數據如下表所示.請在坐標紙上作出彈簧所受彈力F與彈簧總長L之間的關系圖線;
鉤碼重量
F/N
036912
彈簧總長
L/cm
5.06.27.48.69.8
③由實驗圖線可得到彈簧的勁度系數為250N/m.

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