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1.在牛顿的时代,已经能够比较精确地测定地球表面处的重力加速度g等物理量.牛顿在进行著名的“月-地检验”时,没有用到的物理量是(  )
A.地球的半径B.月球绕地球公转的半径
C.地球的自转周期D.月球绕地球公转的周期

分析 明确月地验检的基本内容,从而明确在分析时所用到的物理量,从而选出没有使用的物理量.

解答 解:月地检验时假定维持月球绕地球运动的力与使得苹果下落的力是同一种力,已知地球表面重力加速度g,半径R;月球绕地球公转周期为T.月球轨道半径约为地球半径的60倍,根据万有引力定律以及牛顿定律可求算出月球在轨道上运动的加速度,根据月球匀速圆周运动计算出其向心加速度.则两加速度吻合很好,从而证明了万有引力定律的准确性,故在检验时用到了地球的半径、月球的公转半径以及月球绕地球公转的周期;没有用到的物理量是地球的自转周期,
故选:C.

点评 解决本题的关键掌握万有引力等于重力这一理论,知道向心力加速度的表达式,并能灵活运用,明确月地检验的基本内容是解题的关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是(  )
A.γ射线是电磁波,它的穿透能力最弱
B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强
C.α射线是原子核自发放射出的氦核流,它的穿透能力最强
D.β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,在一水平圆盘上的A点放一物体,质量为m,A到O的距离为2L,在AO连线(O为圆盘中心)的中点B处放另一个完全相同的物体,现使圆盘绕通过圆心O的竖直轴从静止开始运动,并缓慢加快转速,当转速增加到n0时,两个物体中的一个即将开始滑动.求:
(1)第一个物体即将开始滑动时,第一个物体所受摩擦力的大小.
(2)当第二个物体将要开始滑动时,圆盘的转速.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列关于近代物理内容的叙述正确的是(  )
A.中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量
B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为这束光的光强太小
C.依据玻尔理论,氢原子从低能级向高能级跃迁时,电子的动能将减小
D.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列说法正确的是(  )
A.康普顿效应进一步证实了光的粒子性
B.两个质子和两个中子结合成了一个α粒子,属于α衰变
C.发生光电效应时,光电子的动能与入射光的强度和频率有关
D.波尔认为,氢原子核外电子从某能级向另一能级跃迁的过程中原子的能量不变

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,两根间距为L=0.5m的平行金属导轨,其cd左侧水平,右侧为竖直的$\frac{1}{4}$圆弧,圆弧半径r=0.43m,导轨的电阻与摩擦不计,在导轨的顶端接有R1=10Ω的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,现有一根电阻R2=0.5Ω的金属杆在水平拉力作用下,从图中位置ef由静止开始做加速度a=1.5m/s2的匀加速直线运动,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,开始运动时水平拉力F=1.5N,经2s金属杆运动到cd时撤去拉力,此时理想电压表的示数为0.225V,此后金属杆恰好能到达圆弧最高点ab,g=10m/s2,求:

(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)金属杆从cd运动到ab过程中电阻R1上产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心O,经折射后分为两束单色光a和b.下列判断正确的是(  )
A.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
B.在真空中a光的波长大于b光的波长
C.a光的频率大于b光的频率
D.a光光子能量小于b光光子能量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.某电场中的电场线分布如图所示,现将一带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,则B、C两点的场强和电势的大小关系是(  )
A.EB>EC;φB<φCB.EB<EC;φB<φCC.EB>EC;φB>φCD.EB<EC;φB>φC

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列说法准确的是(  )
A.扩散现象与温度有关,温度越高,扩散越快
B.分子间引力和斥力是同时存在的
C.液体的沸点与大气压有关,大气压越高,沸点越低
D.系统对外做功的同时与外界发生热传递,系统内能可能不变
E.气体向真空的自由膨胀是可逆的

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