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【题目】天文学家哈雷曾经在1682年跟踪过一颗彗星,他根据牛顿及开普勒等人研究成果的启发算出这颗彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍,并预言这颗彗星将每隔一定时间就会出现,过了这一定的时间果真哈雷的预言得到证实。由此人们更加深信牛顿及开普勒等人的科学成果是以严格的数学方法和逻辑体系把宇宙间的运动统一起来的,这对人类解释与预见物理现象具有决定意义。为工业革命开创了道路,是人类认识自然历史的第一次理论大综合。已知哈雷彗星最近出现的时间是1986年,请你根据牛顿及开普勒等人的科学成果估算,它下次飞近地球大约将在(取=1.414)(  )

A.2030B.2052C.2062D.2080

【答案】C

【解析】

设彗星的周期为,地球的公转周期为,由开普勒第三定律则有

解得

所以有

C正确,ABD错误;

故选C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】“S 曲线行驶是我国驾驶证考试中的一项科目,某次考试过程中,有两名学员分别坐在驾驶座和副驾驶座上,并且始终与汽车保持相对静止,汽车在弯道上行驶时可视作圆周运动,行驶过程中未发生打滑。如图所示,当汽车在水平“S 上减速行驶时

A.两名学员具有相同的线速度

B.汽车受到的摩擦力与速度方向相反

C.坐在副驾驶座上的学员受到汽车的作用力较大

D.汽车对学员的作用力大于学员所受的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm2的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一-端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=1400N/m的竖直轻弹簧AA下端系有一质量m=14kg的物块B。开始时,缸内气体的温度t=27°C,活塞到缸底的距离L1=120cm,弹簧恰好处于原长状态。已知外界大气压强恒为p=1.0×105 Pa,取重力加速度g=10 m/s2 ,不计一切摩擦。现使缸内气体缓慢冷却,求:

(1)B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度

(2)气体的温度冷却到-93°C时离桌面的高度H

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程abbcca回到原状态,其图像如图所示,下列判断正确的是(  )

A.过程ac中气体内能的增加等于吸收的热量

B.过程bc中气体既不吸热也不放热

C.过程ab中气体吸收的热量大于气体内能的增加

D.abc三个状态中,状态a气体的内能最小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】光敏电阻是阻值随着光照度变化而发生变化的元件。照度可以反映光的强弱。光越强,照度越大,照度单位为lx。某光敏电阻R在不同照度下的阻值如图甲所示。

某同学采用光敏电阻以及其他器材,通过改变光照度来测定一节干电池的电动势和内阻。现备有下列器材:

A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω

B.电流表:量程0~0.6A,内阻0.1Ω

C.电流表:量程0~3A,内阻0.024Ω

D.电压表:量程0~3V,内阻约3kΩ

E.电压表:量程0~15V,内阻约15kΩ

F.光敏电阻(符号:

H.开关,导线若干

在测定电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。

(1)在上述器材中电流表选_________,电压表选_________(填写选项前的字母);

(2)在图乙方框中两出相应的实验电路图__________________

(3)多次改变光的照度,得到多组电压、电流值。利用测出的数据在图丙所示的坐标图中描出对应的点,由此绘出U1图象____,在修正了实验系统误差后。得出干电池的电动势E=1.50V,内电阻r=_________Ω

(4)当电流表读数为0.30A时,光的照度为_______lx。(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,在竖直平面内固定两个很靠近的同心圆轨道,外圆内表面光滑,内圆外表面粗糙,一质量为的小球从轨道的最低点以初速度向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

A.若使小球在最低点的速度大于,则小球在整个运动过程中,机械能守恒

B.若小球要做一个完整的圆周运动,小球在最低点的速度必须大于等于

C.,则小球在整个运动过程中克服摩擦力做功等于

D.若小球第一次运动到最高点,内圆对小球的支持力为,则小球在最低点对外圆环的压力为

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【题目】如图所示,一带有活塞的汽缸通过底部的水平细管与一个上端封闭的竖直管相连,汽缸和竖直管均导热,汽缸与竖直管的横截面积之比为3∶1,初始时,该装置底部盛有水银;左右两边均封闭有一定质量的理想气体,左边气柱高24 cm,右边气柱高22cm;两边液面的高度差为4 cm。竖直管内气体压强为76cmHg,现使活塞缓慢向下移动,使汽缸和竖直管内的水银面高度相差8 cm,活塞与汽缸间摩擦不计。求:

(1)此时竖直管内气体的压强;

(2)此时左边气柱高度为多少?

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【题目】已知地球半径为R,月球半径为r,地球与月球之间的距离(两球中心之间的距离)为L。月球绕地球公转的周期为T1,地球自转的周期为T2,地球绕太阳公转周期为T3,假设公转运动都视为圆周运动,万有引力常量为G,由以上条件可知(  )

A.地球的质量为B.月球的质量为

C.地球的密度为D.月球绕地球运动的加速度为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在电子技术中,科研人员经常通过在适当的区域施加磁场或电场束控制带电粒子的运动。如图所示,位于M板处的粒子源不断产生质量为m、电荷量为q的粒子,粒子经小孔S1不断飘入电压为U的加速电场,其初速度可视为零;然后经过小孔S2射出后沿x轴方向从坐标原点O垂直于磁场方向进入x轴上方(含x轴正半轴)的有界匀强磁场控制区,磁场的磁感应强度为B。粒子发生270°偏转后离开磁场竖直向下打在水平放置的荧光屏上,已知N板到y轴、荧光屏到x轴的距离均为L,不考虑粒了重力及粒子间的相互作用。

l)求粒子在磁场中运动半径的大小;

2)求粒子从N板射出到打在荧光屏上所需的时间;

3)实际上加速电压的大小会在U±范围内微小变化,粒子以不同的速度进入磁场控制区域,均能发生270°偏转竖直打在荧光屏上,求有界磁场区域的最小面积S

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