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17.若認為行星繞太陽做圓周運動,則太陽對行星的引力(  )
A.提供行星運動的向心力B.與行星質量無關
C.與行星和太陽的質量之和成正比D.與行星和太陽間的距離成反比

分析 行星繞太陽做圓周運動,萬有引力提供向心力,應用萬有引力公式分析答題.

解答 解:A、行星繞太陽做圓周運動萬有引力提供向心力,故A正確;
B、萬有引力提供向心力,則:F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,太陽對行星的引力與行星質量m有關,故B錯誤;
C、萬有引力提供向心力,則:F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,太陽對行星的引力與太陽和行星的質量乘積成正比,故C錯誤;
D、萬有引力提供向心力,則:F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,太陽對行星的引力與行星和太陽間的距離的平方成反比,故D錯誤;
故選:A.

點評 本題考查了萬有引力定律的應用,知道萬有引力提供向心力是解題的關鍵,應用萬有引力公式可以解題,本題是一道基礎題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.如圖所示,光滑小球N用輕繩系在豎直墻壁上的P點,在球N和墻壁之間夾有一長方體物塊M,系統處于靜止狀態.現用拇指將繩按在墻上從P點沿墻緩慢下移少許,則在緩慢下移過程中(  )
A.細繩對球N的拉力逐漸變大B.物塊M受到墻壁的彈力逐漸增大
C.物塊M受到墻壁的摩擦力大小不變D.物塊M可能沿墻下滑

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,在水平地面上向左做勻速直線運動的汽車,通過定滑輪用繩子吊起一質量為m的重物,若小車和被吊重物在同一時刻的速率分別為v1和v2,繩子對重物的拉力為T,已知重力的加速度為g,比較v1和v2,T與mg大小關系,下列判斷正確的是(  )
A.v1=v2,T=mgB.v1>v2,T=mgC.v1<v2,T<mgD.v1>v2,T>mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.某屋頂為半球形,一人在屋頂上向上緩慢爬行(如圖所示),則他在向上爬的過程中(  ) 
A.屋頂對他的摩擦力變大B.屋頂對他的摩擦力不變
C.屋頂對他的支持力變大D.屋頂對他的支持力不變

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.下列說法正確的是(  )
A.物體在恒力作用下能做曲線運動也能做直線運動
B.物體在變力作用下一定是做曲線運動
C.物體做曲線運動時,速度可能保持不變
D.兩個直線運動的合運動一定是直線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,放置在水平地面上的支架質量為M,支架頂端用細線拴著的擺球質量為m,現將擺球拉至水平位置,然后從靜止釋放,擺球運動過程中,支架始終不動,以下說法正確的是(  )
A.在釋放瞬間,支架對地面壓力為Mg
B.在釋放瞬間,支架對地面壓力為(m+M)g
C.擺球到達最低點時,支架對地面壓力為(m+M)g
D.若在初始位置給物體一向下的初速度,使之恰好能在豎直平面內做圓周運動,則小球在最高點時,支架對地面的壓力為Mg

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.下列說法正確的是(  )
A.原子的核式結構模型是湯姆遜最早提出來的,利用電子束的波長比可見光波長短的特性制作的電子顯微鏡大大提高了分辨能力
B.氫原子從能級3躍遷到能級2輻射出的光子的波長大于從能級2躍遷到能級1輻射出的光子的波長
C.在光電效應實驗中,用同種頻率的光照射不同的金屬表面,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能Ek越大,則這種金屬的逸出功W0越小
D.太陽每秒中輻射出的能量約為4×1026J,太陽每秒鐘減小的質量約4.4×108kg
E.通過化學反應不可以改變物質的放射性
F.鈾核${\;}_{92}^{238}$U衰變為鉛核${\;}_{82}^{206}$Pb的過程中,要經過7次α衰變和6次β衰變

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.某電視臺娛樂節目進行了一項拋球入框游戲,如圖所示,該游戲球框(框壁厚忽略不計)緊靠豎直墻壁放在水平地面上.球框高度和球框左側壁離墻壁的距離均為L.某同學將球(可視為質點)正對豎直墻壁水平拋出并投入框中,球的拋出點離地面的高度H=3L,離墻壁的水平距離d=5L.球與墻壁碰撞前后瞬間速度大小相等,方向關于墻壁對稱,不計與墻和框壁碰撞的時間.已知球的質量為m,重力加速度為g,空氣阻力不計.則下列說法正確的是(  )
A.不論以多大的速度水平拋出,只要能投入框中,落到框底所用時間相同
B.為使球落入框中,球拋出時的最小速度為$\sqrt{gL}$
C.球剛落到框底時的最小動能為5mgL
D.為使球落入框中,球與墻壁碰撞的最高點離地面的高度應為$\frac{29}{18}$L

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

11.某興趣小組為研究踢球時腳對足球所做的功,拍得一張頻閃照片,如圖所示,該頻閃照片是采用每隔相等的時間間隔T曝光一次的方法,在同一張相片上記錄足球在不同時刻的位置,已知T=0.2s,飛起點到落地點的水平距離x=60m,足球的質量m=0.4kg,圖中正中間的足球為最高點的瞬時位置,忽略空氣阻力,g取10m/s2,則可以知足球在空氣中飛行的時間t=2s,最高點離地面高度h=5m,腳對足球所做的功W=200J.(不考慮足球的旋轉)

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