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18.万有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2是由下述哪位物理学家测定的(  )
A.卡文迪许B.牛顿C.胡克D.开普勒

分析 英国科学家卡文迪许利用扭秤装置,第一次测出了引力常量G,引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2

解答 解:牛顿发现了万有引力定律F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$
英国科学家卡文迪许利用扭秤装置,第一次测出了引力常量G,引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2
故选:A.

点评 对于物理学家的贡绩要记牢,不能张冠李戴.牛顿发现了万有引力定律,英国科学家卡文迪许第一次测出了引力常量G,不是牛顿.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列说法正确的是(  )
A.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
B.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越大
C.用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,不可能使氘核分解为一个质子和一个中子
D.某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个
E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一个半径r=0.10m的闭合导体圆环,圆环单位长度的电阻R0=1.0×10-2Ω/m.如图a所示,圆环所在区域存在着匀强磁场,磁场方向垂直圆环所在平面向外,磁感应强度大小随时间变化情况如图b所示.

(1)分别求在0~0.3s和0.3s~0.5s 时间内圆环中感应电动势的大小;
(2)分别求在0~0.3s和0.3s~0.5s 时间内圆环中感应电流的大小,并在图c中画出圆环中感应电流随时间变化的i-t图象(以线圈中逆时针电流为正,至少画出两个周期);
(3)求出导体圆环中感应电流的有效值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.某人以一定的速率垂直于河岸向对岸划去.当河水的流速恒定时,关于他过河所需要的时间、通过的位移跟水速的关系的下列说法中正确的是(  )
A.水速越小,位移越小,时间也越短B.水速越大,位移越大,时间越短
C.水速越大,位移越大,时间不变D.位移、时间都与水速无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,一块涂有炭黑的玻璃板,质量为2kg,在拉力F的作用下,由静止开始竖直向上做匀加速直线运动.一个装有水平振针的振动频率为5Hz的固定电动音叉(其振幅可以变化,但频率保持不变)在玻璃板上画出了图示曲线,量得OA=1cm,OB=4cm,OC=9cm.则拉力F的大小为(  )(不计一切摩擦,g取10m/s2
A.4NB.24NC.1ND.21N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,AB为半径R=0.8m的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,下端B恰与小车右端平滑对接.小车质量M=3kg,车足够长.现有一质量m=1kg的滑块,由轨道顶端无初速度释放,滑到B端后冲上小车.已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3,当车运行了1.5s时,被地面装置锁定(g=10m/s2).求:
(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
(2)车被锁定时,车右端距轨道B端的距离;
(3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块与车面间由于摩擦而产生的内能大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.粗细均匀、两端封闭的细长玻璃管中,有一段水银柱将管中气体分为A和B两部分,如图所示,已知两部分气体A和B的体积关系是VB=3VA,A、B中所装气体温度分别为10℃和20℃,如果两边温度都降低1℃,水银将(  )
A.向A端移动B.向B端移动
C.始终不动D.以上三种情况都有可能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于曲线运动的叙述,正确的是(  )
A.做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,故曲线运动不可能是匀变速运动
B.物体在恒力作用下,不可能做曲线运动
C.所有曲线运动都一定是变速运动
D.做曲线运动的物体受到的合力一定不为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,半径R=2.5m、内径很小的光滑半圆管置于竖直平面内与水平面相切于A点,一个质量为m=2kg的小球,以一定的速度进入管内,沿半圆管通过最高点B后做平抛运动,正好落在C点,已知XAC=2m,g取10m/s2,求:
(1)物体在B点时的速度大小;
(2)物体在B点时对半圆管的弹力.

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