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17.在物理学理论建立的过程中,有许多科学家做出了贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是(  )
A.伽利略把斜面实验的结果合理外推,发现了自由落体运动规律和行星运动定律
B.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律
C.法拉第发明了人类历史上第一台发电机
D.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了电磁感应定律

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、伽利略把斜面实验的结果合理外推,发现了自由落体运动规律,但没有发现行星运动的规律,开普勒发现了行星运动的规律,故A错误.
B、伽利略最早提出力不是维持物体运动的原因,故B错误.
C、法拉第发明了人类历史上第一台发电机,故C正确;
D、奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第提出了电磁感应定律,故D错误.
故选:C

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,注意积累.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.某物体在地面上受到的重力为160N,将它放置在卫星中,在卫星以加速度a=g/2随火箭向上加速上升的过程中,物体与卫星中的支持物间的压力为90N,地球半径为R0=6.4×106m,取g=10m/s2.求此时卫星离地球表面的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,物块A、B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示.求:

(1)物块C的质量mC
(2)从物块C与A相碰到B离开墙的运动过程中弹簧对A物体的冲量大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.图为用曝光时间△t已知的相机在真空实验室拍摄的羽毛与苹果同时开始下落的局部频闪照片.
①这个实验表明:如果我们可以减小阻力对物体下落运动的影响,直至其可以忽略,那么轻重不同的物体下落的快慢程度将会相同;
②利用图片提供的信息可以求出当地的重力加速度值g.下列各计算式中,唯一正确的是g=D(填选项前的字母).
A.$\frac{2{x}_{1}}{△{t}^{2}}$           B.$\frac{2({x}_{1}+{x}_{2}+{x}_{3})}{9△{t}^{2}}$ 
C.$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{4△{t}^{2}}$        D.$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△{t}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E和内阻r及电阻R1阻值.实验器材有:
待测电源,待测电阻Rl,电压表V(量程为3V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关Sl,单刀双掷开关S2,导线若干.

(1)先测电阻R1的阻值.请将该同学的操作补充完整:
A.闭合Sl,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数U1
B.保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2
C.则电阳R1的表达式为R1=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}{R}_{0}$.
(2)该同学已经测得电阻Rl=3.2Ω,继续测电源电动势E和内阻r,其做法是:闭合Sl,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=2.0V,电阻r=0.8Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.为了测定水的折射率,某同学在半径r=3cm的圆形软木片中心垂直插入一枚大头针,并将其放入盛有水的容器中,如图所示,逐渐减小大头针在水中的长度,当从水面的上方刚好看不到大头针时,测得浸在水中大头针的长度h=$\sqrt{7}$cm,请求出水的折射率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示.水平台面的长和宽分别为L1和L2,中间球网高度为h.发射机安装于台面左侧边缘的中点,若乒乓球沿正前方发射,当发射点距台面的高度为多少时,不论v为何值,乒乓球都不能落到右侧台面上?重力加速度大小为(  )g.
A.1.1hB.2hC.1.2hD.1.4h

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,竖直固定的光滑杆上套有一个质量m的小球A,不可伸长的轻质细绳通过固定在天花板上、大小可忽略的定滑轮O,连接小球A和小球B,虚线OC水平,此时连接小球A的细绳与水平的夹角为60°,小球A恰能保持静止.现在小球B的下端再挂一个小球Q,小球A开始上升.不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.则(  )
A.小球B质量为$\frac{\sqrt{3}}{2}$m
B.若小球A恰好能达到C点,则小球Q质量为$\frac{\sqrt{3}}{3}$m
C.若小球A到达C点时速度不为0,则小球B的速度也不为0
D.若小球A能到达C处,此时的加速度一定为g

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图,一质量为m的小球从光滑斜面上高为h的地方由静止滑下,与静止在光滑水平面上质量为M的h小球相碰,碰后两球粘合在一起,请问小球碰后的速多大?(已知斜面与水平面平滑连接)

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