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11.许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下说法正确的是(  )
A.哥白尼创立地心说
B.牛顿提出了“万有引力定律”
C.爱因斯坦巧妙利用扭秤实验装置测出万有引力常量G
D.牛顿的理想斜面实验驳斥了亚里士多德的力是维持物体运动的观点

分析 本题考查物理学史以及物理方法,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,从而正确解答.

解答 解:A、哥白尼创立日心说,故A错误;
B、牛顿发现了万有引力定律,故B正确;
C、英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量G,故C错误;
B、伽利略应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点,故D错误;
故选:B.

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
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,某人在对面的山坡上水平抛出两个质量不等的小石块,分别落在A、B两处.不计空气阻力,则落到B处的石块(  )
A.初速度小,运动时间长B.初速度大,运动时间长
C.初速度小,运动时间短D.初速度大,运动时间短

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图甲所示,一质量为m的物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长、倾角为θ的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示.t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端.下列说法正确的是(  )
A.物块从开始运动到返回底端的过程中重力的冲量大小为3mgt0sinθ
B.物块从t=0时刻开始运动到返回底端的过程中动量变化量大小为$\frac{3}{2}$mv0
C.斜面倾角θ的正弦值为$\frac{5{v}_{0}}{8g{t}_{0}}$
D.不能求出3t0时间内物块克服摩擦力所做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示是氢原子的能级图,莱曼系是指氢原子由高能级向n=1能级跃迁时释放的光子,现有大量处于n=5激发态的氢原子,则(  )
A.一共可以辐射出8种不同频率的光子
B.辐射出的光子中 有4种属于莱曼系
C.波长最短的光子是n=5激发态跃迁到基态时产生的
D.使n=5能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,左侧有一个竖直放置的导体圆环,O点为圆环的圆心,右侧有一条形磁铁.一开始圈环中没有电流,条形磁铁由静止沿轴线向左加速运动,当其左端到达圆心O所在位置时,突然静止不动,下列说法正确的是(  )
A.条形磁铁运动的过程中,圆环中有逆时针电流(从左向右看)
B.条形磁铁运动的过程中,线圈中没有电流
C.条形磁铁运动的过程中,条形磁铁对圆环始终没有作用力
D.条形磁铁运动的过程中,圆环对条形磁铁有向右的作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于物理学史,下列说法正确的是(  )
A.卡文迪许测出了引力常量,促使牛顿发现了万有引力定律
B.开普勒根据自己多年的观测资料,发现了行星的运动规律
C.人类发现天王星的依据是由开普勒定律计算出的结果
D.德国物理学家亥姆霍兹在理论上概括和总结了能量守恒定律

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3. 在竖直平面内建立如图所示的平面直角坐标系,将一金属杆的OA部分弯成抛物线形状、AB部分为直线并与抛物线的A端相切,将弯好的金属抛物线的O端固定在坐标原点且与水平x轴相切,平面直角坐标系与金属抛物线共面.已知金属杆抛物线部分的方程为y=$\frac{5}{9}$x2,A点纵坐标为yA=0.8m.一处于原长的轻弹簧穿在AB杆上,弹簧下端固定在B点.现将一质量m=0.2kg的物块(中间有孔)套在金属杆上,由O点以初速度v0=5m/s水平抛出,到达A点时速度VA=6m/s并继续沿杆下滑压缩弹簧到最低点C (图中未画出),然后物块又被弹簧反弹恰能到达A点.已知物块与金属杆间的动摩擦因数μ=$\frac{1}{6}$,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力忽略不计.求:
(1)抛出的物块沿金属杆抛物线OA部分滑动时克服摩擦力做的功:
(2)上述过程中弹簧的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列关于原子核的叙述正确的是(  )
A.阴极射线表明原子核内部有电子
B.轻核聚变反应方程:${\;}_{1}^{2}H{+}_{1}^{3}H$→${\;}_{2}^{4}He$+x,其中x表示电子
C.方程式${\;}_{92}^{235}U$→${\;}_{90}^{234}Th$+${\;}_{2}^{4}He$是重核裂变反应方程
D.轻核聚变和重核裂变过程中都有质量亏损,都向外界放出热量

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,用质量为m、面积为S的可动水平活塞将一定质量的理想气体密封于悬挂在天花板上的气缸中,当环境的热力学温度为T0时,活塞与气缸底部的高度差为h0,由于环境温度逐渐降低,活塞缓慢向上移动距离△h.若外界大气压恒为p0,密封气体的内能U与热力学温度T 的关系为U=kT(k为取正值的常数),气缸导热良好,与活塞间的摩擦不计,重力加速度大小为g,求此过程中:
(1)外界对密封气体做的功W;
(2)密封气体向外界放出的热量Q.

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