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3.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是(  )
A.奥斯特发现了电流的磁效应,并总结出了右手定则
B.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力恒量
C.伽利略通过理想斜面实验,提出了力是维持物体运动状态的原因
D.库仑在前人的基础上,通过实验得到真空中点电荷相互作用规律

分析 奥斯特发现了电流的磁效应,牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力恒量;伽利略通过理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动状态的原因,库仑发现了库仑定律.由这些物理学史进行答题.

解答 解:A、奥斯特发现了电流的磁效应,但没有总结出了右手定则;故A错误.
B、牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力恒量;故B错误.
C、伽利略通过理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因.故C错误.
D、法国科学家库仑通过扭秤实验,得出了库仑定律,即真空中点电荷相互作用规律;故D正确.
故选:D

点评 对于牛顿、伽利略、卡文迪许等科学家的物理学贡绩要记牢,也是考试考查的内容之一.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.如图所示是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于O点,O点正下方桌子的边沿有一竖直立柱.实验时,调节悬点,使弹性球1静止时恰与立柱上的球2接触且两球等高.将球1拉到A点,并使之静止,同时把球2放在立柱上.释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞.碰后球1向左最远可摆到B点,球2落到水平地面上的C点.测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒.现已测出A点离水平桌面的距离为a.B点离水平桌面的距离为b,C点与桌子边沿间的水平距离为c.此外:
(1)还需要测量的量是弹性球1、2的质量m1、m2、立柱高h和桌面高H.
(2)根据测量的数据,该实验中动量守恒的表达式为2m1$\sqrt{a-h}$=2m1$\sqrt{b-h}$+m2$\frac{c}{\sqrt{H+h}}$.(忽略小球的大小)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于地球的宇宙速度,下列说法不正确的是(  )
A.第一宇宙速度又叫环绕速度
B.第一宇宙速度跟卫星的质量无关
C.第一宇宙速度跟地球的半径无关
D.发射离地面越高的卫星需要的发射速度越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,A、B、C三个小物块放在旋转的水平圆台上,物块与盘面间的最大静摩擦力与其重力成正比,比例系数为k,三个物块的质量分别为2m、m、m,它们离转轴的距离分别为R、R、2R.当圆盘以角速度ω匀速转动时,A、B、C均没有滑动,则(  )
A.C的向心加速度最大
B.B所受静摩擦力最小
C.当圆盘转速逐渐增大时,A比B先开始滑动
D.当圆盘转速逐渐增大时,C比B先开始滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,半圆轨道竖直放置,半径R=0.4m,其底部与水平轨道相接.一个质量为m=0.2kg的滑块放在水平轨道某处(轨道均光滑),有一水平恒力F作用于滑块,使滑块向右运动,当滑块到达半圆轨道的最低点B时撤去F,滑块恰能通过圆的最高点A沿水平方向飞出,落到水平面上的位置C点.g取10m/s2.求:
(1)小球到达A点时速度.
(2)B、C两点间距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.晶体在熔化过程中所吸收的热量,主要用于(  )
A.破坏空间点阵结构,增加分子动能,不改变体积
B.破坏空间点阵结构,增加分子势能,改变体积
C.重新排列空间点阵结构,增加分子势能,同时增加分子动能和改变体积
D.重新排列空间点阵结构,但不增加分子势能和动能,也不改变体积

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,在光滑的水平面上停放着一质量M=6.0kg足够长的平板车,在车上左端放有一质量mB=4.0kg的木块B.车左边紧邻一个与平板车等高的光滑水平面.现有另一质量mA=2.0kg的木块A,从左侧光滑水平面上以v0=3.0m/s向右运动,然后与B发生碰撞,设木块A、B碰撞时间很短且为弹性正碰.碰后木块B开始在平板车上滑行,最后与平板车相对静止.取重力加速度g=10m/s2,木块B与平板车之间的动摩擦因数μ=0.50.求:
①木块A、B碰撞后的瞬间木块B速度的大小.
②最终木块B与平板车左端的距离s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法正确的是 (  )
A.所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生
B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
C.机械能可以全部转化为内能,而内能无法全部用来做功以转换成机械能
D.气体向真空的自由膨胀是可逆的
E.一定温度下,饱和蒸汽的压强是一定的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.关于原子核的结合能,下列说法正确的是(  )
A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B.钚核${\;}_{94}^{239}$Pu的衰变方程为:${\;}_{94}^{239}$Pu-→${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{2}^{4}$He,衰变产物α粒子和铀核的结合能之和一定大于钚核的结合能
C.比结合能越大,原子核越不稳定
D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能

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