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11.下列说法正确的是(  )
A.卡文迪许在第谷的行星观测数据基础上发现了行星的运动规律
B.牛顿发现了万有引力定律并给出了万有引力常量的数值
C.行星运动的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,T表示行星运动的自转周期
D.地球同步卫星,不可以发射到北京上空

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,注意地球同步卫星,只能在赤道上空.

解答 解:A、开普勒在行星观测数据基础上发现了行星的运动规律,故A错误;
B、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许给出了万有引力常量的数值,故B错误;
C、行星运动的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,T表示行星运动的公转周期,故C错误;
D、地球同步卫星,只能在赤道上空,不可以发射到北京上空,故D正确;
故选:D

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

20.用如图甲所示的装置“探究碰撞中的不变量”实验中:
(1)用游标卡尺测量入射球直径,测量结果如图乙所示,该球直径为1.16cm;
(2)实验中小球的落点情况如图丙所示,入射球与被碰球的质量之比mA:mB=5:3,
则碰撞结束时刻两球动量大小之比pA:pB=1:2.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某同学为了测量某阻值约为5Ω的金属棒的电阻,现备有下列器材:待测金属棒:Rx(阻值约为5Ω);
电压表:V1(量程3V,内阻约3kΩ);V2(量程15V,内阻约9kΩ);
电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);A2(量程3A,内阻约0.05Ω);
电源:E1(电动势3V,内阻不计);
滑动变阻器:R1(最大阻值约20Ω);R2(最大阻值约1000Ω);
开关S;导线若干
若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电压表应选V1,电流表应选A1,滑动变阻器应选R1(均选填器材代号)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示工人在推一台割草机,其推力F=100N,方向与水平面夹角为30°.
(1)画出F的水平分力和竖直分力.
(2)若割草机重300N,则割草机对地面向下的压力是多少?
(3)如果工人对割草机施加的作用力为拉力,拉力与F大小相等、方向相反,在拉力的作用下割草机向右做匀速直线运动,求割草机与地面间的动摩擦因素(小数点后保留两位数).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法正确的是(  )
A.做圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心
B.平抛运动的物体速度变化的方向始终是竖直向下的
C.两个初速度不为零的匀变速直线运动的和运动一定是匀变速直线运动
D.物体受一恒力作用,可能做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,在质量为M的物体内,有光滑的圆形轨道,有一质量为m的小球在竖直平面内沿圆轨道做圆周运动,A与C两点分别是轨道的最高点和最低点,B、D两点与圆心O在同一水平面上,在小球运动过程中物体M静止于地面,则小球运动到B点时,物体对地面的压力F=Mg,物体受到摩擦力的方向向右.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在“测定金属电阻率”的实验过程中:
(1)正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数依次是0.730mm、0.42A、2.24V.

(2)实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约为几欧,电压表内阻约为20kΩ,电源为干电池,其电动势E=4.5V,内阻较小.则电路图甲(选填字母代号)为实验选择电路,该电路测量的金属丝电阻比真实值偏小(选填“大”或“小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.质量为m的小球在竖直平面内的圆管轨道内运动,小球的直径远小于圆管的直径,如图所示.已知小球以速度v通过最高点时对圆管的压力大小恰好为0,则小球以速度$\frac{v}{2}$通过圆管的最高点时(  )
A.小球对圆管的内、外壁均无压力B.小球对圆管的外壁压力等于$\frac{mg}{4}$
C.小球对圆管的内壁压力等于$\frac{mg}{4}$D.小球对圆管的内壁压力等于$\frac{3mg}{4}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.用单摆测重力加速度时,
(1)发现测出的重力加速度值偏小,这可能是由于ABD
A.测量周期T时,把N次全振动的次数误数为N-l次
B.错把摆线长当了摆长
C.把摆球直径当作了半径
D.测量过程悬点松动导致摆线长度变化
(2)测出摆线长L和周期T的几组数据,作出T2-L图象如图所示.则小球的直径是1.0cm,所测的重力加速度是9.86m/s2(该空保留两位小数)

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