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11.木星是太陽系八大行星中體積最大、自轉最快的行星,木星質量是地殼質量的318倍,赤道半徑是地殼半徑的11倍;體積是地球的1316倍,木星公轉的軌道半徑約為地球的5.2倍,自轉一周只需要9小時50分30秒,下列說法正確的是( 。
A.題中“9小時50分30秒”是指時刻
B.由于木星體積和質量太大,不能看做質點,研究自轉時可以將其看做質點
C.比較木星、地球運行速度的大小,應當以太陽系為參照系
D.木星公轉一周的位移要比地球公轉一周的位移大

分析 能否看作質點物體本身無關,要看所研究問題的性質,看物體的形狀和大小在所研究的問題中是否可以忽略,參考系是為了研究物體的運動而假定為不動的物體;位移是初位置指向末位置的有向線段.

解答 解:A、題中“9小時50分30秒”對應一個過程,是指時間,故A錯誤;
B、研究木星自轉時,其大小和形狀不能忽略,不能看出質點,故B錯誤;
C、木星和地球都圍繞太陽做勻速圓周運動,則比較木星、地球運行速度的大小,應當以太陽系為參照系,故C正確;
D、木星公轉一周和地球公轉一周的位移都為零,相等,故D錯誤.
故選:C

點評 本題主要考查了質點、參考系、位移的基本概念,要從本質上去理解這些概念,特別注意D選項,木星公轉一周和地球公轉一周的位移都為零,難度不大,屬于基礎題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.如圖1示,是某同學探究做圓周運動的物體質量、向心力、軌道半徑及線速度關系的實驗裝置,做勻速圓周運動圓動圓柱體放置在水平光滑圓盤上.力傳感器測量向心力F,速度傳感器測量圓柱體的線速度v,該同學通過保持圓柱體質量和運動半徑不變,來探究向心力F線速度v關系:

(1)該同學采用的實驗方法為B.
A.等效替代法    B.控制變量法     C.理想化模型法
(2)改變線速度v,多次測量,該同學測出了五組F、v數據,如下表所示:
v/(m•s-11.01.52.02.53.0
F/N0.882.003.505.507.90
該同學對數據分析后,在圖2坐標紙上描出了五個點.
①作出F-v2圖線;
②若圓柱體運動半徑r=0.2m,由作出的F-v2的圖線可得圓柱體的質量m=0.19kg.(保留兩位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.鐵路在彎道處的內外軌道高度是不同的,已知內外軌道平面對水平面傾角為θ,如圖所示,彎道處的圓弧半徑為R,若質量為m的火車轉彎時速度小于$\sqrt{gRtanθ}$,則( 。
A.內軌對內側車輪輪緣有擠壓B.外軌對外側車輪輪緣有擠壓
C.內軌、外軌與車輪輪緣都無擠壓D.以上說法都不對

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.飛船離開地面需要一個加速過程,這個過程中某宇航員對座椅的壓力與靜止在地球表面時所受重力的比值k=9,飛船經變軌后以v=3.2×103m/s的速度沿圓形軌道P環(huán)繞地球運行,已知地球半徑R=6.4×103km,地面重力加速度g=10m/s2
(1)飛船剛離開地面沿豎直向上加速上升的過程中(該宇航員能夠承受此超重狀態(tài)),不考慮飛船加速過程中重力加速度的變化,求飛船的加速度大小a.
(2)飛船在軌道P上運行時距地面的高度h.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.用如圖1所示的實驗裝置驗證m1、m2組成的系統(tǒng)機械能守恒.m2從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律.圖2給出的是實驗中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點,每相鄰兩個計數點間還有4個點圖中未標出,打點計時器的頻率為f,計數點間的距離如圖所示.已知m1、m2,且m2>m1重力加速度g,則:

(1)在紙帶上打下計數點5時的速度v5=$\frac{({h}_{2}+{h}_{3})f}{2}$
(2)用已知量和測量量寫出在打點0-5過程中驗證機械能守恒的表達式是(m2-m1)g(h1+h2)=$\frac{1}{2}$(m1+m2)($\frac{({h}_{2}+{h}_{3})f}{2}$)2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.如圖所示,在豎直平面的xoy坐標系中,oy豎直向上,ox水平.該平面內存在沿x軸正方向的恒定風力.一物體從坐標原點沿oy方向豎直向上拋出,初速度為V0=4m/s,不計空氣阻力,到達最高點的位置如圖中M點所示,(坐標格為正方形,取g=10m/s2) 求:

(1)小球運動到M點的時間是多少秒和坐標格單位長度表示多少米;
(2)小球在M點的速度V1;
(3)若小球落回x軸的N點,求N點的位置坐標值,并在圖中定性畫出小球的運動軌跡.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖所示,正三角形ABC的三個頂點分別固定一個點電荷,三個點電荷均帶正電.且電荷量大小相等.在正三角形中心的正上方,一質量為m的帶電小球D,恰處于懸浮狀態(tài).若小球D與三電荷的距離相等,與豎直方向均成60°角,則小球D與點電荷C間的侖力大小為( 。
A.$\frac{1}{3}$mgB.$\frac{2}{3}$mgC.$\frac{\sqrt{3}}{6}$mgD.$\frac{2\sqrt{3}}{9}$mg

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示,有一個可視為質點的質量為m=1kg的小物塊,從光滑平臺上的A點以v0=3m/s的初速度水平拋出,到達B點時,恰好沿B點的切線方向進入固定在地面上的豎直圓弧軌道,圓弧軌道的半徑為R=0.5m,B點和圓弧的圓心連線與豎直方向的夾角θ=53°,不計空氣阻力,取重力加速度g=10m/s2. (sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)求:
(1)A、B兩點的高度差h;
(2)若小物塊恰好經過圓弧軌道最高點D,則小物塊在豎直圓弧軌道內克服摩擦力做的功W

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.在水平地面上有一輛質量為2kg的玩具汽車沿Ox軸運動,如圖所示,已知其發(fā)動機的輸出功率恒定,它通過A點時速度為vA=2m/s,再經過t=2s,它恰好通過B點,速度為vB=6m/s,A與B兩點相距s=10m,它在途中受到的阻力保持為f=1N,則玩具汽車通過B點時的加速度是多大?

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