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11.下列说法中正确的是(  )
A.单摆的等时性是由惠更斯首先发现的
B.单摆的等时性是由伽利略首先发现的
C.惠更斯首先将单摆的等时性用于计时
D.伽利略首先发现了单摆的等时性,并把它用于计时

分析 据物理常识分析即可,知道物理学家的贡献即可求解

解答 解:意大利科学家伽利略最早发现了摆的等时性原理,后来惠更斯得出了单摆的周期公式,并应用与计时.故AD错误,BC正确.
故选:BC

点评 本题考查物理学史,关键要熟悉教材,牢记各物理学家的贡献,不能混淆.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.过山车通过圆周轨道的最高点时,向心力由重力和支持力的合力提供,若以临界速度通过圆周轨道的最高点时,向心力由重力提供.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.关于第一宇宙速度,下面说法中正确的是(  )
A.它是能使人造地球卫星环绕地球运行的最小发射速度
B.它是人造地球卫星沿近地圆形轨道上运行时的运行速度
C.从人造卫星环绕地球运行速度公式v=$\sqrt{\frac{GM}{r}}$知,把卫星发射到越远的地方越容易
D.把卫星发射到离地面较远的圆轨道上运行,要使卫星的发射速度大于第一宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.密立根油滴实验的简化原理如图,由喷雾器喷出油滴,其中一个质量为m的油滴从上板小孔进入两块相距为d的水平放置的平行板之间,如图所示,在上下两平板间加电压U,油滴先加速后匀速下落,匀速时测得速率为v,当油滴匀速运动到两板极正中央时,调节所加电压至2U,使油滴减速到零并反向加速上升,到达上板前已再次匀速,且速率恰为v,已知油滴运动时所受空气阻力大小与r•v成正比,其中r为油滴半径,v为油滴运动速率,重力加速度为g,求:
(1)该油滴所带电量q,空气阻力与r•v的比例系数k;
(2)电压调高后,油滴从两板中央到回到上板小孔,克服空气阻力做功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图甲所示,一个m=3kg的物体放在粗糙水平地面上,从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动.在0~3s时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示,已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等.则(  )
A.在0~3 s时间内,物体的速度先增大后减小
B.3s末物体的速度最大,最大速度为12m/s
C.2s末F最大,F的最大值为12N
D.前2s内物体做匀变速直线运动,力F大小保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数N=10、电阻r=1Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=9Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量随时间t按图(乙)所示正弦规律变化.求:

(1)交流发电机产生的电动势的瞬时值表达式;
(2)电路中交流电压表的示数.
(3)使线圈匀速转动一周,外力作的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图甲所示,有一面积S=100cm2、匝数n=100匝的闭合线圈,电阻为R=10Ω,线圈中磁场变化规律如图乙所示,磁场方向垂直纸面向里为正方向,则
(1)t1=1s时,穿过线圈的磁通量为多少?
(2)0~2s内的平均电动势多大?
(3)1~2s内,通过线圈某一截面的电荷量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图是观察布朗运动时每隔30,记录1次的微粒位置连线图,开始时微粒在位置1,以后的位置依次是2、3、4、…,由此图得到的下列结论中正确的(  )
A.此图反映了观察时间内微粒的运动轨迹
B.此图只是间接地反映了液体分子运动是无规则运动
C.若在第75 s再观察一次,微粒应处于位置3和位置4连线的中点
D.微粒在从位置7到位置8的这30 s,内运动得最快

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.(1)在“研究平抛物体的运动”实验中,除了木板、小球、游标卡尺、斜槽、铅笔、坐标纸、图钉之外,下列器材中还需要的是D.
A.弹簧秤      B.秒表      C.天平      D.重垂线
(2)本实验中,下列说法正确的是B.
A.斜槽轨道必须光滑
B.斜槽轨道末端要调成水平
C.小球每次可以从斜槽上不同的位置由静止开始滑下
D.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该把相邻的两个点之间用线段连接起来
(3)在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸来记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算公式为V0=$\sqrt{2gL}$用(L、g表示)其值是0.50m/s(g=10m/s2

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