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10.关于物理学发展过程的认识,下列说法中正确的是(  )
A.伽利略根据理想斜面实验,提出了惯性定律
B.开普勒认为所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆
C.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快
D.牛顿用实验的方法测出万有引力常量

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、伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因,故A错误;
B、开普勒认为所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,故B正确;
C、伽利略认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快.故C错误;
D、卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量,故D错误;
故选:B

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.若规定电场中的A点为零电势点,一个电子从A点运动到B点,克服电场力做功为1.6J,则电子在B点的电势能为1.6J.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.利用打点计时器测定物体做匀变速直线运动的加速度时,在纸带上打出一系列的点(舍去前面过于密集的点),如图所示.设相邻计数点之间的距离分别为s1、s2…,相邻计数点的时间间隔为T,则下列关系中正确的是(  )
A.s2-s1=aT2
B.s4-s1=3aT2
C.与计数点2对应的速度为v2=$\frac{({s}_{2}+{s}_{1})}{2T}$
D.s1=$\frac{1}{2}$aT2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.物理的研究有着许多研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立理想模型法等等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(  )
A.在验证力的平行四边形定则实验,同一次实验两次拉细绳套须使结点到达同一位置,运用了等效替代法
B.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图,一不可伸长的轻绳上端悬挂于O点,下端系一质量m=1.0kg的小球.现将小球拉到A点(保持绳绷直)由静止释放,当它经过B点时绳恰好被拉断,小球平拋后落在水平地面上的C点.地面上的D点与OB在同一竖直线上,已知绳长L=1.0m,B点离地高度H=3.2m,A、B两点的高度差h=0.8m,重力加速度g取10m/s2,不计空气影响,求:
(1)地面上DC两点间的距离s;
(2)轻绳所受的最大拉力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.用螺旋测微器测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图1所示,则该金属丝的直径d=2.370mm.用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如图所示,则该工件的长度L=6.285cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,质量为M=1kg的薄壁细圆管竖直放置在固定的底座上,圆管内部光滑,圆半径比细管的内径大得多.已知圆的半径R=0.4m,一质量m=0.5kg的小球,在管内最低点A的速度大小为$2\sqrt{2}$m/s,g取10m/s2,则以下说法正确的是(  )
A.小球恰能做完整的圆周运动
B.小球沿圆轨道上升的最大高度为0.4m
C.圆管对底座的最大压力为15N
D.圆管对底座的最大压力等于25N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,从A点由静止释放一小球,一段时间后与固定斜面上B点发生碰撞,碰后小球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同时间落于地上C点,已知地面上D点位于B点正下方,B、D间距离为h,则(  )
A.AB两点间距离为hB.AB两点间距离为$\frac{h}{2}$
C.CD两点间距离为2hD.CD两点间距离为$\sqrt{2}$h

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示,有一长为L=0.2m轻质金属杆OA,一端O可绕光滑轴在竖直平面内转动,另一端A固定可视为质点的质量为m=0.4kg的金属小球.在同一竖直平面内有一段内壁光滑的金属圆弧轨道PQ,对应圆心角θ=30°,上端P与O点等高.另有可变电阻R连接金属杆的O点和圆弧轨道,整个装置处于方向垂直纸面向内、磁感应强度为B=1.1T的匀强磁场中,现将金属小球从最高点由静止释放,金属杆开始顺时针转动,经过圆弧轨道时恰好不挤压但接触良好,并且测得小球第一次到达金属圆弧轨道下端Q点时电阻R两端电压U=0.2V.(金属细杆、金属小球、金属圆弧轨道和导线的电阻均不计,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2),则:
(1)小球第一次到Q点时,试比较A点和O点电势高低;
(2)求小球第一次达到最低点B时对金属杆拉力的大小;
(3)改变磁感应强度B是否影响电阻R上产生的热量?请求出电阻R上产生的热量.

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