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10.以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有(  )
A.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动
B.开普勒利用扭称实验了万有引力常量的数值
C.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比$\frac{{T}^{2}}{{R}^{3}}$=K为常数,此常数的大小与恒星的质量和行星的速度有关
D.牛顿发现了万有引力定律

分析 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可

解答 解:A、匀速圆周运动是速度大小不变的变加速曲线运动,加速度方向指向圆心,而速度方向始终为切线方向.故A错误;
B、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值,故B错误,D正确;
C、行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比$\frac{{T}^{2}}{{R}^{3}}$为常数,此常数的大小与恒星的质量有关,与行星的速度无关.故C错误;
故选:D

点评 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.沼泽的下面蕴藏着丰富的泥炭,泥炭是沼泽地积累的植物残体,它的纤维状和海绵状的物理结构导致人在其表面行走时容易下陷,若人下陷的过程是先加速后匀速运动,下列判断正确的是(  )
A.加速运动时人对沼泽地的压力大于沼泽地对他的支持力
B.加速运动时人对沼泽地的压力小于沼泽地对他的支持力
C.人对沼泽地的压力先大于后等于沼泽地对他的支持力
D.人对沼泽地的压力大小总等于沼泽地对他的支持力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.“嫦娥三号”探月卫星于2013年12月2日凌晨在西昌卫星发射中心发射,将实现“落月”的新阶段.若已知引力常量为G,月球绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1,“嫦娥三号”探月卫星做圆周运动的环月轨道半径为r2、周期为T2,不计其他天体的影响,根据题目条件可以(  )
A.求出月球的质量B.求出“嫦娥三号”探月卫星的质量
C.得出$\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{T}_{2}}^{2}}$D.求出地球的密度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.假设月球绕地球的运动为匀速圆周运动.已知万有引力常量为G,下列物理量中可以求出地球质量的是(  )
A.月球表面重力加速度和月球到地球的距离
B.地球表面的重力加速度和月球到地球的距离
C.月球绕地球运动的线速度和周期
D.月球的质量和月球到地球的距离

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下列说法不正确的是(  )
A.太阳系中的八大行星有一个共同的轨道焦点
B.行星轨道的半长轴越长,自转周期越大
C.日心说和地心说都是错误的
D.行星在近日点速度最大,远日点速度最小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.在平衡力作用下,物体可以做曲线运动
B.曲线运动的加速度可以一直为零
C.曲线运动一定是变速运动
D.在恒力作用下,物体不可以做曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图1,用一根长为L=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时,细线的张力为T.求(g=10m/s2,sin37°=$\frac{3}{5}$,cos37°=$\frac{4}{5}$,计算结果可用根式表示):

(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大?
(2)若细线与竖直方向的夹角为60°,则小球的角速度ω′为多大?
(3)细线的张力T与小球匀速转动的加速度ω有关,当ω的取值范围在0到ω′之间时,请通过计算求解T与ω2的关系,并在图2坐标纸上作出T-ω2的图象,标明关键点的坐标值.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.万有引力定律的内容:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体质量的乘积成正比、与它们之间距离r的二次方成反比.公式:F=$G\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于功率,下列认识正确的是(  )
A.由P=$\frac{W}{t}$,可知功率越大的机器做的功越多
B.由P=Fv可知汽车发动机功率越大,汽车的速率越大
C.由P=$\frac{W}{t}$可知单位时间内做功越多则功率越大
D.由P=Fv可知机车要想获得大的牵引力,可以放慢速度

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同步练习册答案