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19.在物理学建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(  )
A.英国物理学家焦耳在热学、电磁学等方面做出了杰出贡献,成功地发现了焦耳定律
B.德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律
C.英国物理学家、化学家卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确的测定了静电力常量
D.古希腊学者亚里士多德认为物体下落快慢由它们的重量决定,伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断使亚里士多德的理论陷入了困境

分析 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.

解答 解:A、英国物理学家焦耳在热学、电磁学等方面做出了杰出贡献,成功地发现了焦耳定律,故A正确;
B、德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了行星运动规律,故B错误;
C、英国物理学家、化学家卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确的测定了万有引力常量,故C错误;
D、古希腊学者亚里士多德认为物体下落快慢由它们的重量决定,伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断使亚里士多德的理论陷入了困境,故D正确;
故选:AD.

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在自然界中存在的最重元素是铀,但科学家利用了各种方法成功的获得了许多超铀元素,其中中子添加法是将中子加速射入到原子核内,然后经β衰变,获得超铀元素.例如在核反应堆中辐照${\;}_{94}^{239}$Pu,使${\;}_{94}^{239}$Pu俘获一个中子,俘获中子,俘获中子后的新核极不稳定,立即发生β衰变变成相对稳定的某超铀元素,则形成的该超铀元素的原子序数和质量数分别为(  )
A.96  240B.96  241C.95  240D.95  241

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,水平转盘上放有质量为m的物块,当物块到转轴的距离为r时,连接物块和转轴的绳刚好被拉直(绳中张力为零).已知物块与转盘间最大静摩擦力是其重力的k倍,当绳中张力达到8kmg时,绳子将被拉断.求:
(1)转盘的角速度为ω1=$\sqrt{\frac{kg}{2r}}$时,绳中的张力T1
(2)转盘的角速度为ω1=$\sqrt{\frac{3kg}{2r}}$时,绳中的张力T2
(3)要将绳拉断,转盘的最小转速ωmin

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7.如图所示电路,已知灯泡a、R1、R2、R3的电阻和电源的内阻为R,线圈L的直流电阻为零,现灯泡正常发光.由于电路出现故障,灯泡亮度发生变化,以下说法正确的是(  )
A.如果R2或R3短路,灯泡亮度将突然增加,电源输出功率最终减小
B.如果R2或R3短路,灯泡亮度将突然减弱,电源效率最终减小
C.如果R1短路,灯泡亮度逐渐增加,电源输出功率最终增大
D.如果R1短路,灯泡亮度逐渐减弱,路端电压最终减小

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.如图1为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究“加速度和力的关系”的实验装置.
(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持小车的总质量不变,用钩码所受的重力作为小车所受拉力,用DIS测小车的加速度.
(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线如图2所示,此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C
A.小车与轨道之间存在摩擦     B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大     D.所用小车的质量太大.

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4.如图所示,把一质量为0.5kg的电动玩具车,放在质量为1kg的带有光滑轮子的小车上,当接通玩具车的电源,使它相对与小车以0.5m/s的速度运动时,小车如何运动?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.原子处于基态时最稳定,处于较高能级时会自发地向低能级跃迁.图示为氢原子的能级图.现让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激发的氢原子能自发地产生3种不同频率的色光,则照射氢原子的单色光的光子能量为(  )
A.13.6 eVB.3.4 eVC.10.2 eVD.12.09 eV

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8.如图所示为多用电表的示意图,其中S、K、T为三个可调节的部件,先用此电表测量一阻值估计为几十欧的电阻.测量的某些步骤如下,请将操作步骤补充完整.
A.检查多用表的指针是否停在表盘刻度左端的零位置,若不指零,则应调节可调节部件机械调零S旋钮使指针指零;
B.将红、黑表笔分别插入+、--插孔;
C.将选择开关K置于欧姆表的×1挡,短接红、黑表笔,转动欧姆表的欧姆调零T旋钮,使指针指向欧姆表刻 度的零位置;
D.测量发现估计值不准,而将选择开关K置于欧姆挡的“×100”挡,应重新调整欧姆调零T旋钮.

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9.一密度为ρ1的塑料小球,自液面上方h处自由下落到密度为ρ2的液体中(ρ1<ρ2),若液体足够深,求小球在液面下能达到的最大深度和小球在液面下的运动时间.

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