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5.第一个准确测量出万有引力常量的科学家是(  )
A.开普勒B.第谷C.牛顿D.卡文迪许

分析 明确有关天体运动的研究历程,知道相关物理学家的主要贡献即可正确解答.

解答 解:开普勒在第谷的观测数据基础之上,通过分析得出了开普勒三定律;牛顿通过分析开普勒定律,并根据动力学规律分析发现了万有引力定律,100年后英国物理学家卡文迪许测出了引力常量,故D正确,ABC错误.
故选:D.

点评 本题考查有关天体运动的物理学史,要注意明确牛顿发现了万有引力定律,但是由卡文迪许通过实验测出了引力常量.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,两根足够长、电阻不计且相距L=0.2m的平行金属导轨固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶端接有一个额定电压U=4V的小灯泡,两导轨间有一磁感应强度大小B=5T、方向垂直斜面向上的匀强磁场.今将一根长为2L、质量m=0.2kg、电阻
r=1.0Ω的金属棒垂直于导轨放置在顶端附近无初速度释放,金属棒与导轨接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.25,已知金属棒下滑到速度稳定时,小灯泡恰能正常发光,重力加速度g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:
(1)金属棒刚开始运动时的加速度大小.
(2)金属棒稳定下滑时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在竖直放置间距为d的平行板电容器中,存在电场强度为E的匀强电场,有一质量为m、电荷量为+q的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为g,则点电荷运动到负极板的过程(  )
A.加速度大小为a=$\frac{Eq}{m}$+gB.所需的时间为t=$\sqrt{\frac{dm}{Eq}}$
C.下降的高度为y=$\frac{d}{2}$D.电场力所做的功为W=Eqd

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.对于地球同步卫星的认识,正确的是(  )
A.它们只能在赤道的正上方,它们的轨道半径可以不同,卫星的加速度为零
B.它们的轨道半径都相同且一定在赤道的正上方,运行速度小于第一宇宙速度
C.它们运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止,且处于平衡状态
D.它们可在我国北京上空运行,故用于我国的电视广播

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,A、B两颗卫星在同一平面内绕行星O沿逆时针方向做匀速圆周运动.若A、B的周期之比TA:TB=1:k (k为大于1的整数).从图示位置开始,在B运动一个周期的过程中(  )
A.A、B距离最近的次数为k次B.A、B距离最近的次数为k-1次
C.A、B与行星O共线的次数为2kD.A、B与行星O共线的次数为2k-1

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,两块厚度相同的木块A、B,紧靠着放在光滑的桌面上,其质量分别为2.0kg、0.90kg,它们的下表面光滑,上表面粗糙.另有质量为0.10kg的铅块C(大小可以忽略)以10m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,由于摩擦,铅块C最后停在木块B上,此时B、C的共同速度v=0.6m/s.求木块A的最终速度和铅块C刚滑到B上时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.人类发射的空间探测器进入某行星的引力范围后,绕该行星做匀速圆周运动,已知该行星的半径为R,探测器运行轨道在其表面上空高为h处,运行周期为T,引力常量为G.求:
(1)该行星的质量;
(2)探测器绕该行星运行时线速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形绝缘金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上,金属线框的一边ab与磁场的边界MN重合.在水平向左的力F作用下金属线框由静止开始向左运动,在5.0s末从磁场中拉出.测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示.已知金属线框的总电阻为R=4.0Ω.

(1)t=2.0s时,金属线框的速度?
(2)写出力F随时间变化的关系式.
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.
(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器指针无偏转.那么,若改用强度更大的红外线灯照射锌板,可观察到验电器指针无(选填“有”或“无”)偏转.
(3)实验室用功率P=1500W的紫外灯演示光电效应.紫外线波长λ=250nm,则紫外灯每秒钟发出的光子数目约为1.885×1021个.

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