精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
11.在物理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,下列说法中不正确的是(  )
A.牛顿最早提出力不是维持物体运动的原因
B.卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量
C.安培提出了分子电流假说
D.英国植物学家布朗,发现了悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象

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、伽利略最早提出力不是维持物体运动的原因,故A错误;
B、卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量,故B正确;
C、安培提出了分子电流假说,故C正确;
D、英国植物学家布朗,发现了悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象,故D正确;
本题选不正确的,故选:A.

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
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变.木板静止时,T表示单根轻绳对木板拉力的大小,F表示两根轻绳对木板拉力合力的大小,则维修后(  )
A.T不变,F变大B.T不变,F变小C.T变大,F不变D.T变小,F不变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.要测量内阻较大的电压表的内电阻,可采用“电压半值法”,其实验电路如图所示.其中电源两端的电压值大于电压表的量程,电阻箱R2的最大阻值大于电压表的内电阻.先将滑动变阻器R1的滑动头c调至最左端,将R2的阻值调至最大,依次闭合S2和S1,调节R1使电压表满偏,然后断开S2,保持滑动变阻器的滑动头c的位置不变,调节R2使电压表半偏,此时R2的示数即可视为电压表的内电阻值.
(1)实验时,在断开S2调节R2过程中,保持滑动变阻器的滑动头c的位置不变,其目的是ac之间电压保持不变.
(2)实验室备有如下四个滑动变阻器(工作电流都没有超过允许通过的最大电流),它们的最大阻值分别如下,为减小测量误差,本实验中的滑动变阻器R1应选择A.(填选项字母)
A.10Ω   B.1kΩ   C.10kΩ  D.100kΩ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置.先将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质细线将小球与质量为M(M=3m)的小物块相连,小物块悬挂于管口.现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变.(重力加速度为g)(  )
A.小球运动的整个过程中,小球与小物块的系统机械能守恒
B.小球的最大速度为$\frac{{\sqrt{10gL}}}{4}$
C.小球从管口抛出时的速度大小为$\frac{{\sqrt{gL}}}{2}$
D.小球平抛运动的水平位移等于$\frac{{\sqrt{2}}}{4}L$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.核聚变电站被称为“人造太阳”,它来自下面的反应:4个质子(氢核)聚变成1个α粒子,同时释放2个正电子和2个没有静止质量的中微子,质子、氦核、正电子的质量分别为mp、mα、me,真空中的光速为c.此聚变的核反应方程${4}_{1}^{1}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${2}_{1}^{0}$e,核反应过程中释放的能量△E=(4mP-mα-2me)c2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系.

(1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为△t1、△t2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离L,用游标卡尺测得遮光条宽度d,则滑块经过光电门1时的速度表达式V1=$\frac{d}{{△t}_{1}}$;滑块加速度的表达式a=$\frac{{{(\frac{d}{{△t}_{2}})}^{2}-(\frac{d}{{△t}_{1}})}^{2}}{2L}$.(以上表达式均用已知字母表示).如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为8.15mm.
(2)在实验过程中,当改变小车质量M时,通过改变高度h使M•h保持不变保证小车受到的合力大小不变.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,与水平面夹角为θ的双斜面光滑,A、B两点等高,两斜面在底端光滑连接,现用点B1、B2、B3…、Bn把右斜面均分成n(n≥2,n为整数)等份,Bn点在斜面底端.小滑块在A点由于静止释放,恰好可以向右到达B点.现在Bn、Bn-1两点之间固定一层薄的平整粗糙材料,仍让小滑块从A点由静止释放,恰好可以向右到达B1点.下列说法正确的是(  )
A.无论n为多大,小滑块与粗糙面间的动摩擦因数都为tanθ
B.当n为某个值时,小滑块可以恰好停在底端Bn
C.当n为奇数时,小滑块最终恰好停在底端Bn
D.当n为偶数时,小滑块最终恰好停在Bn-1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,一物体旋转在水平面上,受到水平向左的拉力F1=8N和水平向右的拉力F2=3N而处于静止状态,现在撤去F2,则物体受到的摩擦力(  )
A.大小为8N,水平向右B.大小为5N,水平向右
C.大小为5N,水平向左D.大小不能确定,方向一定向右

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲.一个足够长的U形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN,PQ两导轨间的宽度L=0.5m,一根质量m=0.5kg的均匀金属棒ab 横跨在导轨上且与导轨接触良好,abMP恰好围成一个正方形.该导轨平面处于磁感应强度大小可以调节,方向竖直向上的磁场中,ab棒与导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力均为Fm=1.0N,ab棒的电阻R=0.1Ω,其他部分电阻不计.开始时,磁感应强度B0=0.50T.

(1)若从t=0时刻开始,磁感应强度以$\frac{△B}{△t}$=0.2T/s的变化率均匀增加,则回路中的电流为多大?经过多长时间ab棒开始运动?
(2)若保持磁感应强度B0的大小不变,从t=0时刻开始,给ab棒施加一个水平向右的拉力,使它以a=4.0m/s2的加速度做匀加速直线运动,试推导此拉力F的大小随时间t变化的函数表达式,并在图乙所示的坐标图上作出拉力F随时间t变化的图象.

查看答案和解析>>

同步练习册答案