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8.下面说法中正确的是(  )
A.库仑利用扭秤实验测量出了万有引力常量G的大小
B.法拉第第一次发现电流的磁效应,并且制成了发电机
C.机械波在不同的介质中传播其频率不会发生改变
D.波长比障碍物尺寸小或相差不多时,会发生明显衍射现象

分析 正确解答本题的关键是:了解高中的重要物理学史,知道各个重要规律的发现者以及重要规律发现的历史背景、使用条件等,机械波的频率由波源决定,与介质无关.

解答 解:
A、卡文迪许利用扭秤实验测量出了万有引力常量G的大小.故A错误.
B、奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现电磁感应现象,即“磁生电”现象.故B错误.
C、机械波的频率由波源决定,与介质无关,则知机械波从一种介质传播到另一种介质,频率不变.故C正确.
D、障碍物尺寸比波长小或相差不多时,会发生明显衍射现象.故D错误.
故选:C

点评 对于物理学史部分,在平时学习中不可忽视,要不断的积累和平时注意多加记忆,否则很容易出错.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,人沿平直的河岸以v匀速行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行.则下列说法正确的是(  )
A.船在靠岸前做的是匀变速运动
B.船在靠岸前的运动轨迹是直线
C.当绳与河岸的夹角为α时,船的速率为vcosα
D.当绳与河岸的夹角为α时,船的速率为$\frac{v}{cosα}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,P、Q为某地区水平地面上的两点,在P点正下方一球形区域内储藏有石油,假定区域周围岩石均匀分布,密度为ρ,石油密度远小于ρ,可将上述球形区域视为空腔.如果没有这一空腔,则该地区重力加速度(正常值)沿竖直方向,当存在空腔时,该地区重力加速度的大小和方向会与正常情况有微小偏离,重力加速度在原竖直方向(即PO方向)上的投影相对于正常值的偏离叫做“重力加速度反常 ”.为了探寻石油区域的位置和石油储量,常利用P点到附近重力加速度反常现象,已知引力常数为G.则下列说法正确的是(  )
A.有石油会导致P点重力加速度偏小
B.有石油会导致P点重力加速度偏大
C.在图中P点重力加速度反常值大于Q点重力加速度反常值
D.Q点重力加速度反常值约为△g=$\frac{GρVd}{({d}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.卫星围绕地球做近地运转,地球半径为R,卫星的运转周期为T,引力常量为G,则地球的密度的表达式$\frac{3π}{G{T}^{2}}$.

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3.已知氢核(质子)的质量是1.67×10─27kg,电子的质量是9.1×10─31kg 距离为5.3×10─11m.试求电子和质子间的静电引力和万有引力.(k=9×109  G=6.67×10-111e=1.6×10-19C)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,轻弹簧一端固定在O1点,一端系一小球,小球穿在固定于竖直面内、圆心为O2的光滑圆环上,在O1上O2的 正上方,C是O1O2 和圆环的交点,将小球从圆环上的A点无初速释放后,发现小球通过了C点、最终在A、B之间做往复运动.己知小球在A点时弹簧被拉长、在 C点时弹簧被压缩,则下列判断正确的是(  )
A.弹簧在A点的伸长量一定大于弹簧在 C点的压缩量
B.小球从A至C一直做加速运动,从C至B一直做减速运动
C.弹簧处于原长时,小球的速度最大
D.在C点小球的机械能最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,则在此过程中关于气泡中的气体,下列说法正确的是(  )
A.气体分子间的作用力增大B.气体分子的平均速率增大
C.气体分子的平均动能减小D.气泡的体积增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,物块A静止在光滑水平面上,木板B和物块C一起以速度v0向右运动,与A发生弹性正碰,已知v0=5m/s,mA=6kg,mB=4kg,mC=2kg,C与B之间动摩擦因数μ=0.2,木板B足够长,取g=10m/s2,求:
(1)B与A碰撞后A物块的速度;
(2)B、C共同的速度;
(3)整个过程中系统增加的内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.据报道,我国将于2016年择机发射“天宫二号”,并计划于2020年发射“火星探测器”.设“天宫二号”绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1;“火星探测器”绕火星做做圆周运动的半径为r2、周期为T2,万有引力常量为G.根据题设条件可得(  )
A.关系式$\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{T}_{2}}^{2}}$
B.地球与火星的平均密度之比为$\frac{{{T}_{1}}^{2}}{{{T}_{2}}^{2}}$
C.地球与火星的质量之比为$\frac{{{r}_{1}}^{3}{{T}_{2}}^{2}}{{{r}_{2}}^{3}{{T}_{1}}^{2}}$
D.“天宫二号”和“火星探测器”的向心加速度大小之比为$\frac{{r}_{1}{{T}_{2}}^{2}}{{r}_{2}{{T}_{1}}^{2}}$

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