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5.物理学家通过艰辛的实验和理论研究,探索出自然规律为人类的进步做出巨大贡献,值得我们敬仰,下列表述中符合物理学史的是(  )
A.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
B.伽利略提出了万有引力定律
C.开普勒总结归纳了行星运动定律,从而提出了日心说
D.卡文迪许测出了引力常量

分析 本题掌握开普勒、牛顿、卡文迪许以及伽利略等等科学家的成就,就能进行解答.

解答 解:A、伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因;故A错误.
B、伽利略通过斜面实验根据实验结果,伽利略将实验结论进行合理的外推,得到落体的运动规律,但没有得出万有引力定律;故B错误;
C、开普勒总结归纳了行星运动定律,但哥白尼提出了日心说;故C错误;
D、牛顿发现了万有引力定律,但未测定出引力常量,是卡文迪许测定了引力常量G.故D正确;
故选:D

点评 本题考查物理学史的掌握情况,注意掌握伽利略运动规律的研究; 注意牛顿发现了万有引力定律但没有测出引力常量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,绳自由长度l0=5.0m,若人自下落直至到达最低点时间为1.0s,则在此过程中,弹性绳给人的冲量大小为多少?已知人的质量为60kg,不计空气阻力,g取10m/s2,可将人视为质点.

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16.如图所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度v1、v2水平抛出,落在地面上的位置分别是A、B,O′是O在地面上的竖直投影,且O′A:AB=1:3.若不计空气阻力,则两小球(  )
A.抛出的初速度大小之比为4:1
B.下落时间之比为1:1
C.落地速度大小之比为1:4
D.落地速度与水平地面夹角的正切值之比为4:1

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13.如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动,已知球A运动到最高点时,球A的速度刚好为$\sqrt{3gL}$.求:
(1)杆此时对球作用力大小和方向;
(2)杆此时对水平轴O的作用力大小和方向.

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20.如图所示,光滑的轻杆可以绕其一端O,在竖直面内做匀速圆周运动,杆上穿着两个质量均为m=1kg的小球(小球均视为质点,杆与小球之间无摩擦力).小球A与转轴O之间的距离为L=0.3m,小球A与小球B之间距离也为L,长为L的轻绳一端连接小球A另一端连接在O点,小球A和小球B也用长为L的轻绳连接(图中未画出轻绳),两根轻绳能承受的最大张力相同,均为Tmax=110N.(g=10m/s2
(1)若杆的角速度ω=6rad/s,求当杆转到水平方向时,OA绳上的张力T1和AB绳上的张力T2
(2)在两根轻绳均伸直而不拉断的情况下,杆在竖直面内做匀速圆周运动的角速度的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲所示,一个竖直放置足够长的光滑U型轨道,轨道的宽度为L且下端接一个阻值为R的电阻,在轨道某一区域内有垂直导轨向里的磁场,磁场的上下边界与轨道垂直,磁场的高度和宽度也为L,磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,一个质量为m、电阻为r的金属棒垂直轨道固定在距磁场上边界高同样为L的地方,并从t0时刻开始释放金属棒,金属棒进入磁场在没有离开前已经开始匀速.(图乙中所标明的量均为已知,重力加速度为g)求:
(1)0-t0时间内通过R的电量;
(2)导体棒穿越磁场过程中电阻R产生的焦耳热;
(3)金属棒经过磁场区域的时间.

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2.如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直于导轨所在平面向里,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨及金属棒的电阻均不计,现将金属棒沿导轨由静止向右拉.若保持拉力F恒定,当速度为v时,加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动;若保持拉力的功率P恒定,当速度为v时,加速度为a2,最终也以2v做匀速运动,则以下关系正确的是(  )
A.a1=3a2B.a2=3a1C.P=FVD.P=2FV

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19.如图所示,在水平光滑桌面上有两辆静止的小车A和B,质量之比mA:mB=3:1,将两车用细线拴在一起,中间有一被压缩的弹簧.烧断细线后至弹簧恢复原长前的某一时刻,AB两辆小车的(  )
A.加速度大小之比aA:aB=1:3B.速度大小之比vA:vB=3:1
C.动能之比EKA:EKB=3:1D.动量大小之比PA:PB=1:1

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20.如图所示,分布半径为R的圆形区域内的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,电荷量为负q、质量为m的带电粒子从磁场边缘的A点沿半径AO方向射入磁场,粒子离开磁场时速度方向偏转了90°角.求:
(1)粒子做圆周运动的半径r;
(2)粒子做圆周运动的速度大小v;
(3)粒子在磁场中运动的时间t.

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