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19.以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有(  )
A.牛顿发现的万有引力定律,卡文迪许用实验方法测出万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值
B.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为切线方向
C.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比$\frac{{T}^{2}}{{R}^{3}}$=k常数,此常数的大小与恒星的质量和行星的速度有关
D.平抛运动中任意相等时间间隔内的速度变化量总是大小相等、方向竖直向下

分析 本题应根据牛顿、卡文迪许、奥斯特、法拉第的物理学成就及匀速圆周运动的特点、开普勒行星运动定律进行解答.

解答 解:A、牛顿发现的万有引力定律之后,卡文迪许用扭秤实验测出万有引力恒量的数值,使万有引力定律有了真正的实用价值,故A正确.
B、匀速圆周运动的速度大小不变,速度方向始终为切线方向,但加速度始终指向圆心,时刻在变化,所以匀速圆周运动是变加速曲线运动,故B错误.
C、根据开普勒行星运动定律可知,行星绕恒星运动轨道为椭圆形,它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比$\frac{{T}^{2}}{{R}^{3}}$为常数,此常数的大小与恒星的质量,与行星的速度无关,故C错误.
D、平抛运动的加速度不变,在相等时间内的速度变化量大小和方向相同,方向与加速度方向相同,竖直向下,故D正确.
故选:AD

点评 本题考查了物理学史,关键在于平时加强,注重积累.对于匀变速曲线运动,要知道其加速度不变的特点

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.有一群氢原子处于量子数n=3的激发态,当它们跃迁时:
(1)这些氢原子最多能发出几种频率的光?并画出能级图,在图上用箭头标明;
(2)在哪两个能级间跃迁时,所发出的光子的波长最长?是多少?
(已知氢原子的基态能量E1=-13.6eV,量子数n的能级值En=$\frac{1}{n^2}{E_1}$,普朗克常数 h=6.63×10-34Js.)

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10.下列关于电场线的论述,正确的是(  )
A.电场线的切线方向就是正检验电荷在该点的受力方向
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C.电场线是直线的地方就是匀强电场
D.画有电场线的地方有电场,没有画电场线的地方没有电场

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7.如图所示,用轻绳系一小球悬于O点.现将小球拉至水平位置,然后静止释放,不计空气阻力.小球从开始释放至摆动到最低点的过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球的机械能守恒B.小球所受的合力不变
C.小球的动能不断增大D.重力做的功等于重力势能的减少量

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14.a、b两球在光滑的水平面上沿同一直线发生正碰,作用前a球动量Pa=30㎏m/s,b球动量Pb=0;碰撞过程中,a球的动量减少了20㎏m/s,则作用后b球的动量为(  )
A.-20㎏m/sB.10㎏m/sC.20㎏m/sD.30㎏m/s

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4.在图中,金属棒ab长为L,匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒运动的速率为v,θ为图示中的夹角,金属棒ab两点间的感应电动势不是E=BLvsinθ的有(  )
A.B.C.D.

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11.下列说法中正确的是(  )
A.变化的电场周围空间产生的磁场一定是变化的
B.变化的磁场周围空间产生的电场一定是变化的
C.均匀变化的磁场周围空间产生恒定的电场
D.振荡电场周围空间产生的磁场也是振荡的

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8.如图所示,电子由静止开始经电压为U1的加速电场后进入AB极板组成的平行板电容器,若电子从AB极板正中间射入,电子正好能穿出电场.已知:电子的电量为e,质量为m,AB两极板间的电压为U2,距离为d,重力不计,求:
(1)经过加速电场后的速度v0
(2)电子在极板AB间的加速度a;
(3)极板AB的长度L;
(4)电子穿出电场时的动能Ek

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9.如图1所示,质量为0.05kg,长l=0.1m的铜棒,用长度也为l的两根轻软导线水平悬吊在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T.不通电时,轻线在竖直方向,通入恒定电流后,棒向外偏转的最大角度θ=37°,求此棒中恒定电流多大?(不考虑棒摆动过程中产生的感应电流,g取10N/kg)

同学甲的解法如下:对铜棒受力分析如图2所示:
当最大偏转角θ=37°时,棒受力平衡,有:
FTcosθ=mg
FTsinθ=F=BIl
得I=$\frac{mgtanθ}{Bl}$=$\frac{0.05×10×\frac{3}{4}}{0.5×01}$A=7.5A
同学乙的解法如下:
如图3,F做功:WF=Fx1=BIlsin37°×lsin37°=BI(lsin37°)2
重力做功:
WG=-mgx2=-mgl(1-cos37°)
由动能定理得:WF+WG=0
代入数据解得:
I=$\frac{50}{9}$A≈5.56A
请你对甲、乙两同学的解法作出评价:若你对两者都不支持,则给出你认为正确的解答.

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