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12.下列说法中错误的是(  )
A.德国天文学家开普勒提出天体运动的开普勒三大定律
B.牛顿总结了前人的科研成果,在此基础上,经过研究得出了万有引力定律
C.英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量
D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积

分析 本题是物理学史问题,根据开普勒、牛顿、卡文迪许等科学家的成就进行解答;行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,这是对同一个行星而言.

解答 解:A、德国天文学家开普勒研究了第谷观测记录的天文数据,总结出了开普勒三大定律,故A正确.
B、牛顿总结了前人的科研成果,在此基础上,经过研究得出了万有引力定律,故B正确.
C、牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许利用扭秤测出了引力常量,故C正确.
D、根据开普勒第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,这是对同一个行星而言,相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积不等于木星与太阳连线扫过的面积.故D错误.
本题选择错误的,故选:D

点评 解决本题关键要掌握开普勒、牛顿、库仑等科学家的物理学贡献,平时经加强记忆,注意积累.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于磁场、磁感应强度和磁感线的描述,下列叙述正确的是(  )
A.磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,在磁场中是客观存在的
B.磁极间的相互作用是通过磁场发生的
C.磁感线总是从磁体的N极指向S极
D.由B=$\frac{F}{IL}$可知,B与F成正比,与IL成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示为一定质量的氧气分子在0℃和100℃两种不同情况下的速率分布情况,由图可以判断以下说法中正确的是(  )
A.温度升高,所有分子的运动速率均变大
B.温度越高,分子的平均速率越小
C.0℃和100℃氧气分子的速率都呈现“中间多,两头少”的分布特点
D.100℃的氧气与0℃的氧气相比,速率大的分子所占比例较小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.宇宙飞船在半径为R1的轨道上运行,变轨后的半径为R2,R1>R2.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的(  )
A.线速度变小B.角速度变大C.周期变大D.向心加速度变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.若有一颗这样的行星,其质量为地球的0.1倍,半径为地球的0.5倍,则该行星卫星的环绕速度是地球卫星环绕速度的(  )
A.$\sqrt{\frac{1}{5}}$B.$\sqrt{5}$C.1D.$\sqrt{\frac{5}{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,x轴在水平地面上,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(0,L)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.b和c运动时间相同B.a和b初速度相同
C.a的运动时间是b的两倍D.b的初速度是c的两倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道距离月球表面的高度为月球半径的2倍.已知航天站在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示与月球相切的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回.整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球半径为R,引力常量为G,求:
(1)月球的质量?
(2)登月器离开月球表面返回航天站需要多长时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.封闭容器与外界绝热,中间有一隔板,将容器隔成两部分,左边装有气体,右边是真空,不考虑气体分子之间的相互作用势能,现将隔板撤去,下列说法正确的是(  )
A.气体膨胀,对外做功,内能减少,温度降低,压强减小
B.气体膨胀,对外做功,内能减少,温度不变,压强减小
C.气体膨胀,对外不做功,内能不变,温度降低,压强减小
D.气体膨胀,对外不做功,内能不变,温度不变,压强减小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.如图1,某同学使用有透光狭缝的钢条和光电计时器测量重力加速度,在钢条下落过程中,钢条挡住光源发出的光时,计时器开始计时,透光时停止计时;再次挡光,计时器将重新从零开始计时,实验中该同学将钢条竖直置于一定高度(下端A高于光控开关),由静止释放,测得先后两段的挡光时间分别为t1和t2

(1)用游标卡尺分别测量钢条上AB和AC的长度,若测量AB时游标卡尺的示数如图2所示,则其长度值为74.3mm.
(2)AB和AC的长度分别为L1和L2,若不计狭缝宽度,在BC挡光时间段,钢条下落的平均速度是$\frac{{L}_{2}-{L}_{1}}{{t}_{2}}$,若钢条做自由落体运动,则重力加速度g=$\frac{2}{{t}_{2}}(\frac{{L}_{2}}{{t}_{1}+{t}_{2}}-\frac{{L}_{1}}{{t}_{1}})$.
(3)钢条下落过程中受空气阻力作用,这将测量结果小于(大于或小于)真实值.在数据处理正确的情况下,该同学发现利用(2)中加速度公式得到的结果大于真实值,其原因是没有计狭缝宽度的影响.

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