A. | 牛頓通過“斜面實驗”,推翻了亞里士多德的“力是維持物體運動的原因” | |
B. | 開普勒將第谷的幾千個數(shù)據(jù)歸納出簡潔的三定律,掲示了行星運動的規(guī)律 | |
C. | 用質點來代替實際物體的研究方法是等效替代法 | |
D. | 卡文迪許利用扭秤實驗得出萬有引力與距離的平方成正比 |
分析 根據(jù)物理學史的相關知識,即可對題目做出正確的解答:伽利略用理想斜面實驗推翻了亞里士多德關于“力是維持物體運動原因”的觀點;開普勒將第谷的幾千個數(shù)據(jù)歸納出簡潔的三定律,掲示了行星運動的規(guī)律;牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,卡文迪許用實驗測定了萬有引力恒量.
解答 解:A、伽利略通過理想斜面實驗,假設沒有摩擦,物體將一直運動下去不會停止,從而推翻“力是維持物體運動的原因”,故A錯誤;
B、開普勒將第谷的幾千個數(shù)據(jù)歸納出簡潔的三定律,掲示了行星運動的規(guī)律,故B正確;
C、用質點來代替實際物體的研究方法是理想模型法,故C錯誤;
D、牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,卡文迪許用實驗測定了萬有引力恒量,故D錯誤.
故選:B
點評 本題考查物理學史,是常識性問題,對于物理學上重大發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、著名理論要加強記憶,這也是考試內容之一.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動的速度大于月球的第一宇宙速度 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動周期比在軌道Ⅰ上短 | |
C. | 衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運動到P點的加速度大于沿軌道Ⅰ運動到P點的加速度 | |
D. | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三種軌道運行相比較,衛(wèi)星在軌道Ⅲ上運行到P點時的動能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福通過α粒子散射實驗提出原子的核式結構模型 | |
B. | 貝克勒爾首先發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象,并通過研究發(fā)現(xiàn)了放射性元素釙(Po)和鐳(Ra) | |
C. | 氘核${\;}_{1}^{2}$H和氘核${\;}_{1}^{3}$H結合成氦核${\;}_{2}^{4}$H的核反應方程為${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n+17.6MeV,這個核反應屬于聚變反應 | |
D. | 入射光線照射到某金屬表面上發(fā)生光電效應,若入射光的強度減弱,而頻率保持不變,有可能不發(fā)生光電效應 | |
E. | 根據(jù)玻爾原子結構理論,氦離子(He+)的能級躍遷中,電子處在n=3軌道上比處在n=5軌道上離氦核的距離近,當大量He+處在n=4的激發(fā)態(tài)時,由于躍遷所發(fā)射的譜線有6條 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 一定量理想氣體膨脹對外做功100J,同時從外界吸收120J的熱量,則它的內能增大220J | |
B. | 由于液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,液體表面存在張力 | |
C. | 用油膜法測出油分子的直徑后,要測定阿伏加德羅常數(shù),只需再知道油的密度即可 | |
D. | 空氣相對濕度越大時,空氣中水蒸氣壓強越接近同溫度水的飽和汽壓,水蒸發(fā)越慢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氫原子可以吸收小于使氫原子電離能量的任意能量的光子,因而軌道半徑可以連續(xù)增大 | |
B. | 電子沒有確定軌道,只存在電子云 | |
C. | 原子處于定態(tài)時,雖然電子做變速運動,但并不向外輻射能量 | |
D. | 氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,電勢能的減少量大于動能的增加量 | |
E. | 玻爾理論的成功之處是引入量子觀念 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質點振動的頻率為0.25 Hz | |
B. | 在10 s內質點經(jīng)過的路程為20 cm | |
C. | 在3 s末,速度為零,加速度最大 | |
D. | t=1.5 s和t=4.5 s兩時刻質點的位移大小相等,方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物理對象模型 | B. | 物理過程模型 | C. | 物理條件模型 | D. | 理想實驗模型 |
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