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1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(  )
A.托勒密最早提出了日心说
B.开普勒发现了行星沿椭圆轨道的运动规律,总结出了三大定律
C.牛顿发现了万有引力定律,宣告了天上和地上的物体都遵循着完全相同的科学法则
D.伽利略应用扭秤装置测出了引力常量

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,开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,总结出了三大定律,故A错误,B正确;
C、牛顿发现了万有引力定律,宣告了天上和地上的物体都遵循着完全相同的科学法则,故C正确;
D、卡文迪许应用扭秤装置测出了引力常量,故D错误;
故选:BC

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:解答题

11.如图所示,挡板P固定在足够高的倾角为θ=37°的斜面上,小物块A、B的质量均为m,两物块由劲度系数为k的轻弹簧相连,两物块与斜面的动摩擦因数均为μ=0.5,一不可伸长的轻绳跨过滑轮,一端与物块B连接,另一端连接一轻质小钩,初始小物块A、B静止,且物块B恰不下滑,若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,当物块C运动到最低点时,小物块A恰好离开挡板P,重力加速度为g,sin37°≈0.6,cos37°≈0.8.
(1)求物块C下落的最大高度;
(2)求物块C由静止开始运动到最低点的过程中,弹簧弹性势能的变化量;
(3)若把物块C换成质量为(M+m)的物块D,小物块A恰离开挡板P时小物块B的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列关于地球同步卫星的说法正确的是(  )
A.它的周期、高度、速度都是一定的
B.它以第一宇宙速度运行
C.我们国家发射的同步通讯卫星定点在北京上空
D.我国发射的同步通讯卫星也定点在赤道上空

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.如图所示,两根光滑的平行金属导轨处于同一水平面内,相距l=0.3m,导轨的左端M、N用R=0.2Ω的电阻连接,导轨电阻不计,导轨上跨放着一根电阻r=0.1Ω、质量为m=0.1kg的金属杆,金属杆长度也为l.整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T.现对金属杆施加适当的拉力使它由静止开始运动.则金属杆作a=0.5m/s2向右匀加速直线运动时,才能使得M点电势高于N点电势,且R上的电压随时间均匀增加,增加率为0.05V/s;若导轨足够长,从杆开始运动起的第4秒末,拉力的瞬时功率为4.6W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.“神舟十号”飞船在预定轨道上做匀速圆周运动,在该飞船的密封舱内,如图的实验能够进行的是(  )
A.
宇航员生活废水过滤处理实验
B.
研究自由落体运动
C.
用弹簧拉力器比较力的大小
D.
血浆与血细胞自然分层实验

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图,动作电影中经常会出现这样的镜头,演员在屋顶高速奔跑,从一个屋顶水平跳出,在下一个建筑物的屋顶上安全着落.已知两屋顶的高度差h=5m,若演员以v0=10m/s的水平速度跳出,安全落到前方的屋顶,不考虑空气阻力,求:(取g=10m/s2
(1)演员在空中运动的时间;
(2)演员发生的水平位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在一次演示实验中,一个压紧的弹簧沿一粗糙水平面射出一个小物体,测得弹簧压缩的距离x和小球在粗糙水平面滑动的距离c/如下表所示.由此表可以归纳出小物体滑动的距离d跟弹簧压缩的距离之间x的关系,并猜测弹簧的弹性势能EP跟弹簧压缩的距离x之间的关系分别是(  )(选项中幻、是常量)
实验次数1234
x/cm0.501.002.004.00
d/cm4.9820.0280.10319.5
A.d=k1x,EP=k2xB.d=k1x,EP=k2x2C.d=k1x2,EP=k2xD.d=k1x2,EP=k2x2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,OBCD为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,一束由红光和蓝光组成的光从真空沿AO方向从直径面斜射入玻璃,B、C两点为两单色光的射出点.已知从B点射出的单色光由O到B的传播时间为tB,从C点射出的单色光由O到C的传播时间为tC,则(  )
A.OC光线为红光,tB=tCB.OB光线为红光,tB=tC
C.OC光线为红光,tB>tCD.OB光线为红光,tB<tC

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h,物块B质量是小球A的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O点正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为μ.现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为$\frac{h}{16}$.小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
①碰撞后小球反弹的速度大小;
②物块在地面上滑行的距离.

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