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19.物理学史上有很多物理学家做出具大的贡献,以下叙述正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量
B.伽利略通过对物体运动的研究,提出了“力是维持物体运动的原因”这一观点
C.法拉第首先发现了电磁感应现象,使人们能够成功地将机械能转化为电能
D.安培发现了电流能产生磁场,并提出了著名的分子电流假说

分析 对于物理中的重要规律、原理,要明确其提出者,了解所涉及伟大科学家的重要成就.

解答 解:A、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量,故A错误;
B、亚里士多德提出力是维持物体运动的原因,伽利略提供力不是维持物体运动的原因.故B错误;
C、法拉第首先发现了电磁感应现象,使人们能够成功地将机械能转化为电能,故C正确;
D、奥斯特发现了电流能产生磁场,安培提出了著名的分子电流假说,故D错误.
故选:C

点评 本题考查物理学史,是考试的基本内容之一,对于物理学史上重大发现,要加强记忆,不能混淆.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.A、B两颗卫星围绕地球做匀速圆周运动,A卫星运行的周期为T1,轨道半径为r1;B卫星运行的周期为T2,且T1>T2.下列说法正确的是(  )
A.B卫星的轨道半径为r1($\frac{{T}_{1}}{{T}_{2}}$)${\;}^{\frac{2}{3}}$
B.A卫星的机械能一定大于B卫星的机械能
C.某时刻卫星A、B在轨道上相距最近,从该时刻起每经过$\frac{{T}_{1}{T}_{2}}{{T}_{1}-{T}_{2}}$时间,卫星A、B再次相距最近
D.A、B卫星在轨道上运行时处于完全失重状态,不受任何力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示为一水平放置的导热性能良好的U型玻璃管,左端封闭,右端开口,左端竖直管与水平管的粗细相同,右端竖直管与水平管的横截面积之比为2:1.一段长为12cm的水银柱位于图中所示位置且封闭一段空气柱,设周围环境的温度由27℃不断上升,大气压强为75cmHg,求当温度为119℃时空气柱长度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,容积为V0的光滑圆柱形气缸竖直放置,用质量不计的活塞将一定质量的理想气体和一固体封闭在气缸内.气缸内设有卡环ab,卡环位于气缸深度一半的位置.开始时活塞位于气缸顶部,将一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面.活塞最终下降到气缸深度五分之四的位置,再将相同质量的9小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面,活塞最终刚好降至卡环处,又将同样四小盒沙子倒在活塞的上表面,然后缓慢加热气缸.已知大气压强为p0,气体初始温度为T0.试求:
(1)气缸内固体的体积;
(2)当活塞刚好离开卡环ab时气体的温度.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.(1)某同学用自己发明的新式游标卡尺测量小钢球的直径,新式卡尺将主尺上39mm在游标尺上均分成20等份.如图甲所示,则小钢球的直径为d=1.035cm.
(2)该同学又用螺旋测微器测量某电阻丝的直径,示数如图乙,则该金属丝的直径为0.1196cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.一辆汽车的质量为1 000kg.当汽油全部用完时,距加油站还有125m的距离,不得不用人力把汽车沿直线推到加油站去加油(如图所示).如果一人用绳索在汽车前端沿倾角θ=10°的方向向前施一800N的拉力,同时,在汽车后端有两人均用800N的水平推力向前推汽车.当三人把车推到加油站时,人对汽车共做了多少功?(cos 10°=0.98)

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11.暗物质(Dark Matter)是一种比电子和光子还要小的物质,不带电荷,不与电子发生干扰,能够穿越电磁波和引力场,是宇宙的重要组成部分.瑞士天文学家弗里兹•扎维奇观测螺旋星系旋转速度时,发现星系外侧的旋转速度较牛顿引力预期的快,故推测必有数量庞大的暗物质拉住星系外侧,以使其不致因过大的离心力而脱离星系.假设暗物质及其星体均匀分布在球形星系内,观察发现星系外侧的旋转速度较牛顿引力预期的快十倍以上.据此推测可知道暗物质的质量是其中恒星数量计算所得到的质量值的倍数为(  )
A.2倍之上B.10倍之上C.100倍之上D.1000倍之上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙,BP为圆心角等于143°、半径R=0.5m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另-端在斜面上C点处,现有一质量m=2kg的小物块(可视为质点)在B点以初速度v0=3m/s沿斜面向下运动,压缩弹簧到D点时速度为0,已知斜面BC部分长度sBC=1m,sCD=0.2m,小物块与斜面BC部分间的动摩擦因数μ=0.25,sin37°=0.6°,cos37°=0.8,g取10m/s2.试求:
(1)弹簧被压缩到D点时的弹性势能Ep
(2)小物块在沿轨道运动的过程中,系统产生的热量Q;
(3)若改变小物块在B点向下的初速度vB,使小物块在沿轨道运动的过程中不脱离轨道,求vB的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,大型露天游乐场中,翻滚过山车质量为1t,从轨道一侧的顶端A处由静止释放,到达底部B后又冲上环形轨道,使乘客头朝下通过C点,再沿环形轨道到底部,最后冲上轨道另一侧的顶点D.如果不考虑车与轨道间的摩擦和空气阻力,已知轨道的最高点A比最低点B高20m,圆环半径为5m(g取10m/s2).求:
(1)过山车通过B点时的动能为多大?
(2)过山车通过C点时对轨道的压力有多大?
(3)若考虑实际情况中轨道有阻力,那么过山车通过C点时对轨道的压力大小如何变化?

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