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13.下列表述中,与物理学史实相符的是(  )
A.亚里士多德认为轻重不同物体下落快慢不同
B.牛顿提出了三个运动定律及万有引力定律,并利用扭秤装置较准确地测出了引力常量
C.伽利略认为自由落体运动一定是最简单的变速运动,它的速度变化应该是均匀的
D.开普勒研究了丹麦天文学家第谷的行星观测记录,发现了行星运动三定律

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、亚里士多德认为轻重不同物体下落快慢不同,故A正确;
B、牛顿提出了三个运动定律及万有引力定律,卡文迪许利用扭秤装置较准确地测出了引力常量,故B错误;
C、伽利略认为自由落体运动一定是最简单的变速运动,它的速度变化应该是均匀的,故C正确;
D、开普勒研究了丹麦天文学家第谷的行星观测记录,发现了行星运动三定律,故D正确;
故选:ACD.

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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3.现有一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测量圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图所示:

(1)由图可知,圆柱体的直径为1.843mm,长度为4.240mm.
(2)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别用d、L表示,则用d、L、I、U表示的电阻率关系式为ρ=$\frac{π{d}^{2}U}{4IL}$.

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4.欧姆定律适用于(  )
A.气态导体B.金属导体C.电解质溶液导电D.半导体元件

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1.如图所示,质量为m1的木棒用细线悬挂在天花板上,套在木棒上的质量为m2的金属环正以加速度a沿木棒加速下滑,此时悬挂木棒的细线对天花板的拉力大小为(  )
A.(m1+m2)gB.m1g+m2aC.(m1-m2)g+m2aD.(m1+m2)g-m2a

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8.气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图象.

(1)实验前,按通气源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1=△t2(选填“>”、“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.用螺旋测微器测遮光条宽度d,测量结果如图丙所示,则d=8.474mm.
(2)将滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、m和d已知,要验证滑块和钩码组成的系统机械能是否守恒,还应测出滑块质量M和两光电门间的距离L(写出物理量的名称及符号).
(3)若上述物理量间满足关系式mgL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{{△t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{{△t}_{1}}$)2,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.(重力加速度为g)
(4)在对数据进行处理时,发现关系式两边结果并不严格相等,其原因可能是受到了阻力的作用.(写出一种即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图一根均匀直杆OA可绕O轴在纸面内转动,开始A端有竖直向上的力F使OA杆与竖直方向成α角(α<90°),现将力F的方向沿逆时针方向缓慢转过90°,转动过程中,杆保持静止,则力F和F的力矩M的变化情况是(  )
A.都减小B.F先减小后增大,M不变
C.F不变,M先减小后增大D.F和M都先减小后增大

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5.如图所示,质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直固定放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v.若物块与球壳之间的动摩擦因数为?,重力加速度为g,则物块在最低点时(  )
A.向心力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$B.摩擦力为μm$\frac{{v}^{2}}{R}$
C.摩擦力为μ(mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$)D.合力方向斜向左上方

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2.有一倾角未知的斜面在离底端B点10m的斜面上A点竖直放着高10m的细杆OA、OB为一光滑的细钢绳,一圆环自静止沿OB无摩擦的滑下,不计空气阻力,求其由O滑至B所需时间为(  )
A.1sB.$\sqrt{2}$sC.2sD.$\sqrt{3}$s

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14.将物体自某一高度由静止释放,忽略空气阻力,落到地面之前瞬间的速度大小为v.在运动过程中(  )
A.物体在前一半时间和后一半时间发生位移之比为1:2
B.物体通过前一半位移和后一半位移所用时间之比为1:($\sqrt{2}$-1)
C.物体在位移中点的速度等于v
D.物体在中间时刻的速度等于$\frac{\sqrt{2}}{2}$v

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