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2.以下说法正确的是(  )
A.哥白尼提出了“地心说”
B.被命名为“笔尖下发现的行星”是天王星
C.卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了“放大法”
D.经典力学适用于宏观物体的运动,量子力学适用于微观粒子的运动

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、哥白尼提出了“日心说”,故A错误;
B、海王星被称为笔尖下发现的行星,故B错误;
C、卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了“放大法”,故C正确;
D、经典力学适用于低速宏观的物体,量子力学适用于微观粒子和高速运动的物体,故D错误;
故选:C

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:多选题

12.一定质量的理想气体,在体积不变时,温度由50℃升高到100℃,气体压强的变化情况是(  )
A.气体压强是原来的2倍B.气体的压强比原来增加了$\frac{50}{273}$
C.气体压强是原来的$\frac{373}{323}$倍D.气体的压强比原来增加了$\frac{50}{323}$

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13.如图所示,用两根同样长的细绳把两个带同种电荷的小球悬挂在同一点.两球的质量分别为mA、mB,A球和B球所带的电荷量分别为qA、qB.两球静止时,悬线与竖直线的偏角分别为α和β,则(  )
A.mA>mB,qA<qB,α>βB.mA<mB,qA<qB,α<βC.mA=mB,qA<qB,α=βD.mA=mB,qA>qB,α=β

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10.在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次从同一高度释放并沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,你认为正确的是(  )
A.调节斜槽末端使其保持水平
B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.记录小球位置用的木条(或凹槽)每次必须严格的等距离下降
E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线

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17.氢原子基态能量E1=-13.6eV,电子绕核做圆周运动的半径r1=0.53×10-10m.求氢原子处于n=4激发态时:(已知能量关系En=$\frac{1}{{n}^{2}}$E1,半径关系rn=n2r1,静电力常量k=9.0×109N•m2/C2
(1)原子系统具有的能量;
(2)电子在n=4轨道上运动的动能;
(3)要使n=4激发态的电子电离,至少要用多大频率的光照射?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动.如果小球的转速缓慢地增加到开始时转速的3倍时细线断开,细线断开前的瞬间受到的拉力比开始时大40N,求:
(1)细线断开前的瞬间小球受到的拉力大小;
(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度大小;
(3)如果小球离开桌面时,速度方向恰好与桌面边线垂直,桌面高出地面0.8m,求:小球飞出后的落地点距桌边线的水平距离.

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14.如图所示,l1、l2是高压输电线,图中两电表的示数分别是220V、10A.已知甲变压器原、副线圈的匝数比为100:1,乙变压器原、副线圈的匝数比为1:10,则(  )
A.甲的电表是电压表,输电电压为22000 V
B.甲是电流互感器,输电电流是100 A
C.乙是电流互感器,输电电流是100 A
D.乙的电表是电压表,输电电压为22000 V

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.将一个小物块从某高度处水平抛出,已知物块在抛出点的重力势能(取地面为参考平面)是其动能的3倍,不计空气阻力,那么,着地时物块的机械能等于初动能的4倍,着地时的速度方向与水平方向的夹角是60°.

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12.在如图所示电路中,电源内阻为1Ω,变阻器R1的最大电阻值为10Ω,R2为5Ω,灯泡A标有“2V 1.6W”字样.当开关闭合时,变阻器的滑片处在正中位置,此时电源总功率为16W,而灯泡A也正好正常发光,试求:
(1)流过电源的电流;
(2)电源电动势和输出功率.

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