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11.下列关于科学家和他们贡献的说法中,正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律
B.开普勒较准确地测出万有引力常量G的数值
C.哥白尼提出“日心说”,发现了太阳系中行星沿椭圆轨道运行的规律
D.卡文迪许通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律

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、牛顿发现了万有引力定律,故A正确;
B、卡文迪许较准确地测出万有引力常量G的数值,故B错误;
C、哥白尼提出“日心说”,开普勒发现了太阳系中行星沿椭圆轨道运动的规律,故C错误;
D、开普勒通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律,故D错误;
故选:A

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
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.人类关于物质结构的认识,下列说法中正确的是(  )
A.电子的发现使人们认识到原子具有核式结构
B.天然放射现象说明原子核是有结构的
C.α粒子散射实验的结果表明原子核是由质子和中子构成
D.密立根油滴实验表明电子是有结构的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.在天文观测中,发现一颗与其它天体相距较远的球形天体A,它有一靠近表面飞行的卫星a;另一颗与其它天体相距较远的球形天体B,它也有一靠近表面飞行的卫星b,测得两颗卫星a、b分别环绕天体A、B的周期相等.以下说法正确的是(  )
A.天体A、B的质量一定相等
B.天体A、B的密度一定相等
C.天体A、B的第一宇宙速度一定相等
D.天体A和天体B表面附近物体的重力加速度之比为天体A、B的半径之比

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.小船在静水中速度为4m/s,河水流速为5m/s,则小船过河速度不可能为(  )
A.1m/sB.5m/sC.8m/sD.10m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.2016年3月22日,据《科技日报》报道,我国有尖兵系列侦察卫星和前哨系列红外预警卫星两大类军用遥感卫星,这是我国首次公开证实预警卫星的存在.导弹预警卫星,用于监视和发现敌方战略弹道导弹并发出警报的侦察卫星.通常被发射到地球静止卫星轨道,由几颗卫星组成预警网.利用卫星上的红外探测器探测导弹在飞出大气层后发动机尾焰的红外辐射,并配合使用电视摄像机跟踪导弹,及时准确判明导弹并发出警报.根据上述材料,请问以下选项正确的是(  )
A.静止轨道上的预警卫星的加速度小于月球的加速度
B.如果长期不维护,预警卫星有可能会脱离地球,飞向茫茫宇宙
C.预警卫星在地球静止卫星轨道上运行时,不可能会经过杭州正上方
D.预警卫星在地球静止卫星轨道上运行时,它的运行速度大于7.9Km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点,如图所示(轨迹已擦去),已知每个小方格纸的边长L=0.4cm,g取10m/s2,请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题:
①小球从c到d所用的时间0.02秒;
②小球平抛运动的初速度v0=0.4米/秒;
③从抛出点到b点竖直方向的位移为0.0045米.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,在光滑绝缘的水平面上叠放者两个物块A和B,A带负电、质量为m、电荷量为q,B质量为2m、不带电,A和B间动摩擦因数为0.5,初始时A、B处于静止状态,现将大小为F=mg的水平恒力作用在B上,g为重力加速度,A、B处于水平向里的磁场之中,磁感应强度大小为B0.若A、B间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  )
A.水平力作用瞬间,A的加速度大小为$\frac{g}{2}$
B.A做匀加速运动的时间为$\frac{m}{q{B}_{0}}$
C.A的最大速度为$\frac{mg}{q{B}_{0}}$
D.B的最大加速度为g

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图,均匀带电半球壳ABC被平面MN分成两部分(D为OB中点),PP′为过水平半径的直线,D′D关于O点对称,设半球壳的左部分(I)在D点产生的电场强度大小为E1,右部分(Ⅱ)在D点产生的电场强度大小为E2,半球壳ABC在D′点产生的电场强度大小为E3,下列说法正确的是(  )
A.E1=E2=E3B.E1>E2=E3C.E1>E3>E2D.E1>E2>E3

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为N的矩形线圈,其面积为S,电阻为r,线圈两端接一电阻为R的用电器,若线圈绕对称轴OO′以角速度ωω匀速转动,当线圈转到平面与磁场平行时,下列说法正确的是(  )
A.线圈中磁通量的变化率达到最大
B.线圈中的感应电动势为0
C.由此位置转过90°的过程中,电阻R产生的焦耳热Q=$\frac{(NBS)^{2}ωRπ}{4(R+r)^{2}}$
D.由此位置转过90°的过程中,通过电阻R的电荷量q=$\frac{BSω}{(R+r)}$

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