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10.關于物理學發(fā)展過程的認識,下列說法中正確的是( 。
A.伽利略根據理想斜面實驗,提出了慣性定律
B.開普勒認為所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓
C.亞里士多德認為兩個從同一高度自由落下的物體,重物體與輕物體下落一樣快
D.牛頓用實驗的方法測出萬有引力常量

分析 根據物理學史和常識解答,記住著名物理學家的主要貢獻即可.

解答 解:A、伽利略根據理想斜面實驗,提出了力不是維持物體運動的原因,故A錯誤;
B、開普勒認為所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,故B正確;
C、伽利略認為兩個從同一高度自由落下的物體,重物體與輕物體下落一樣快.故C錯誤;
D、卡文迪許用實驗的方法測出萬有引力常量,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、發(fā)明、著名理論要加強記憶,這也是考試內容之一.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.若規(guī)定電場中的A點為零電勢點,一個電子從A點運動到B點,克服電場力做功為1.6J,則電子在B點的電勢能為1.6J.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.利用打點計時器測定物體做勻變速直線運動的加速度時,在紙帶上打出一系列的點(舍去前面過于密集的點),如圖所示.設相鄰計數點之間的距離分別為s1、s2…,相鄰計數點的時間間隔為T,則下列關系中正確的是(  )
A.s2-s1=aT2
B.s4-s1=3aT2
C.與計數點2對應的速度為v2=$\frac{({s}_{2}+{s}_{1})}{2T}$
D.s1=$\frac{1}{2}$aT2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.物理的研究有著許多研究方法,如理想實驗法、控制變量法、極限思想法、類比法和科學假說法、建立理想模型法等等,以下關于所用物理學研究方法的敘述不正確的是( 。
A.在驗證力的平行四邊形定則實驗,同一次實驗兩次拉細繩套須使結點到達同一位置,運用了等效替代法
B.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法叫假設法
C.在探究加速度、力和質量三者之間的關系時,先保持質量不變研究加速度與力的關系,再保持力不變研究加速度與質量的關系,該實驗應用了控制變量法
D.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖,一不可伸長的輕繩上端懸掛于O點,下端系一質量m=1.0kg的小球.現將小球拉到A點(保持繩繃直)由靜止釋放,當它經過B點時繩恰好被拉斷,小球平拋后落在水平地面上的C點.地面上的D點與OB在同一豎直線上,已知繩長L=1.0m,B點離地高度H=3.2m,A、B兩點的高度差h=0.8m,重力加速度g取10m/s2,不計空氣影響,求:
(1)地面上DC兩點間的距離s;
(2)輕繩所受的最大拉力大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.用螺旋測微器測定某一金屬絲的直徑時,測得的結果如圖1所示,則該金屬絲的直徑d=2.370mm.用游標尺上標有20等分刻度的游標卡尺測一工件的長度,測得的結果如圖所示,則該工件的長度L=6.285cm.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,質量為M=1kg的薄壁細圓管豎直放置在固定的底座上,圓管內部光滑,圓半徑比細管的內徑大得多.已知圓的半徑R=0.4m,一質量m=0.5kg的小球,在管內最低點A的速度大小為$2\sqrt{2}$m/s,g取10m/s2,則以下說法正確的是( 。
A.小球恰能做完整的圓周運動
B.小球沿圓軌道上升的最大高度為0.4m
C.圓管對底座的最大壓力為15N
D.圓管對底座的最大壓力等于25N

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示,從A點由靜止釋放一小球,一段時間后與固定斜面上B點發(fā)生碰撞,碰后小球速度大小不變,方向變?yōu)樗椒较颍纸涍^相同時間落于地上C點,已知地面上D點位于B點正下方,B、D間距離為h,則(  )
A.AB兩點間距離為hB.AB兩點間距離為$\frac{h}{2}$
C.CD兩點間距離為2hD.CD兩點間距離為$\sqrt{2}$h

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

20.如圖所示,有一長為L=0.2m輕質金屬桿OA,一端O可繞光滑軸在豎直平面內轉動,另一端A固定可視為質點的質量為m=0.4kg的金屬小球.在同一豎直平面內有一段內壁光滑的金屬圓弧軌道PQ,對應圓心角θ=30°,上端P與O點等高.另有可變電阻R連接金屬桿的O點和圓弧軌道,整個裝置處于方向垂直紙面向內、磁感應強度為B=1.1T的勻強磁場中,現將金屬小球從最高點由靜止釋放,金屬桿開始順時針轉動,經過圓弧軌道時恰好不擠壓但接觸良好,并且測得小球第一次到達金屬圓弧軌道下端Q點時電阻R兩端電壓U=0.2V.(金屬細桿、金屬小球、金屬圓弧軌道和導線的電阻均不計,空氣阻力不計,重力加速度g=10m/s2),則:
(1)小球第一次到Q點時,試比較A點和O點電勢高低;
(2)求小球第一次達到最低點B時對金屬桿拉力的大。
(3)改變磁感應強度B是否影響電阻R上產生的熱量?請求出電阻R上產生的熱量.

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