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17.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,错误的是(  )
A.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量
B.爱因斯坦提出的狭义相对论,并不是否定了经典力学
C.开普勒发现了行星运动定律
D.普朗克提出了能量量子说和成功解释了光电效应

分析 根据物理学史的内容,结合牛顿、卡文迪许、爱因斯坦、开普勒等人的贡献回答即可.

解答 解:A、牛顿发现了万有引力定律后,卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量.故A正确;
B、爱因斯坦提出的狭义相对论,是对经典力学的补充,并不是否定了经典力学.故B正确;
C、开普勒通过对第谷的观察资料的研究,发现了行星运动定律.故C正确;
D、普朗克提出了能量量子说,爱因斯坦成功解释了光电效应.故D错误.
本题选择错误的,故选:D

点评 本题是物理学史的考察,主要难点是在海王星是谁发现的,这个过程比较曲折,现在现在一般认为是亚当斯和勒威耶,但是这两个人学生可能都没听说过.

练习册系列答案
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8.发现质子和中子的核反应方程分别是:${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n.

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5.如图,如果小球重20N,光滑斜面的倾角为37°,求小球对斜面及竖直放置的挡板的作用力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8 )

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12.如图所示,在竖直平面内有一半径为R=0.8m的光滑绝缘圆形轨道,在轨道圆心O的正下方O′处固定一带正电的电荷,OO′=0.4m.另有一质量为m=0.1kg的带负电的小球在圆形轨道内侧绕圆形轨道做圆周运动,小球在最低点P的速度为v1=10m/s.并且小球在最低点P和最高点Q时对轨道都没有压力.试求小球从最低点P运动到最高点Q的过程中电势能的增加量.

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2.将小球以某一初速度水平抛出,经过0.4s 小球落地,它落地时的速度为5m/s,求:( 取g=10m/s2
(1)小球的初速度;   
(2)抛出时小球离地的高度和从抛出到落地的水平距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为B/2的匀强磁场.一带负电的粒子从原点O以与x轴成30°角的方向斜向上射入磁场,且在x轴上方运动半径为R.求:
(1)粒子在x轴下方磁场中运动的半径R′.
(2)粒子从出发到第2n次过x轴的时间(不含原点,n=1,2,3…).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图所示:
(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平.
②测量挡光条的宽度l和两个光电门间的距离s,其中s的示数如图所示,由此读出s=60.00cm.
③将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.
④从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1、2所用的时间△t1和△t2
⑤用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=$\frac{l}{△{t}_{1}}$和v2=$\frac{l}{△{t}_{2}}$.
②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$和Ek2=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$.
③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=mgs(重力加速度为g).
(3)如果△Ep=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$-$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$,则可认为验证了机械能守恒定律.
(4)以下措施,可减小实验误差的是BC(填选项的字母).
A.适当增大挡光条的宽度l
B.适当减小挡光条的宽度l
C.适当增大两光电门间的距离s
D.适当减小两光电门间的距离s
E.使托盘和砝码的总质量m与滑块和挡光条的总质量M满足m<<M.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示.质量都为m、电荷量大小都为q的带电小球A和B(可视为点电荷)分别被绝缘轻绳悬挂,小球B在小球A的正下方,已知重力加速度为g,静电力常量为k,下列说法正确的是(  )
A.A可能只受2个力B.B可能受到3个力
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