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15.下列说法正确的是(  )
A.开普勒发现了万有引力定律
B.牛顿测定了万有引力常量
C.爱因斯坦建立了狭义相对论
D.物体高速(接近光速)运动时,其长度与运动状态无关

分析 根据物理学史的知识回答即可.要牢记开普勒、牛顿和卡文迪许、爱因斯坦以及其他的一些重要的发现和成就.
物体高速运动时,其长度与运动状态有关.

解答 解:A、牛顿发现了万有引力定律之后,卡文迪许用扭秤实验首先测出了万有引力常量.故A错误,B错误.
C、爱因斯坦建立了狭义相对论和广义相对论.故C正确.
D、根据相对论的基本公式,可知物体的长度、时间间隔和物体的质量都与物体的速度有关,都是相对的;根据狭义相对论,一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比静止时的长度短,故D错误.
故选:C

点评 对于物理学史上重大发现、著名实验等等要加强记忆,这也是考试考查的内容之一,要注意多加积累.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.
(1)实验时,该同学进行了如下操作:
①将质量均为M的重物A(含挡光片)、B(含挂钩)用轻绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态.测量出挡光片的中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.
②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.
③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.
(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为$mgh=\frac{1}{2}(2M+m)\frac{{d}^{2}}{△{t}^{2}}$ (已知重力加速度为g).
(3)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决:
①写出a与m之间的关系式:a=$\frac{mg}{2M+m}$(还要用到M和g).
②a的值会趋于重力加速度g.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示的匀强磁场中MN、PQ是两条平行的金属导轨,而AB、CD为串有电流表、电压表的两根金属棒,且与金属导轨接触良好,当两棒以相同的速度向右运动时,下列说法中正确的是(  )
A.电流表无读数,AB间有电势差,电压表无读数
B.电流表有读数,AB间有电势差,电压表有读数
C.电流表无读数,AC间无电势差,电压表无读数
D.电流表无读数,AC间有电势差,电压表有读数

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,电容器的电容C=40μF,电阻R1=R2=5Ω,R3=4Ω.接通开关S,待电路稳定后,求:
(1)理想电压表V的读数;
(2)电容器的带电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图,足够长光滑斜面上有ABC三点,其中AB距离Ll=8m,AC距离L2=3m.小球P在A点获得v0=8m/s沿斜面向上的初速度,同时小球Q从B点由静止释放,经过t时间两小球相碰并粘成结合体E.已知斜面倾角θ=37°,小球P、Q质量均为m,g=10m/s2,求:
①时间t;
②结合体E经过C时的速率.

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20.一光线以很小的入射角i射入一厚度为d、折射率为n的平板玻璃,求出射光线与入射光线之间的距离(θ很小时,sinθ≈θ,cosθ≈1).

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7.如图所示的U-I图象中,直线I为某电源的路端电压与电流的关系,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路,由图象可知(  )
A.电源的内阻为0.5ΩB.电源的总功率为1.5W
C.电源的输出功率为1.5WD.电源内部消耗功率为1.5W

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4.一人站在电梯内体重计上,电梯静止时体重计示数500N.若电梯在竖直方向运动过程中,他看到体重计的示数为600N,则电梯运动的加速度的大小和方向如何?取g=10m/s2.电梯的运动情况可能是什么?

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2.如图所示电路,图中甲、乙两毫安表的内阻均为6Ω,当电建K断开时AB间的电阻为3Ω.R4=12Ω.当电建闭合后甲、乙两表的读数比为1:2.求R1、R2的值.

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