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1.2016年2月11日,LIGO科学合作组织宣布他们利用高级LIGO探测器,首次探测到了来自宇宙中双黑洞合并所产生的引力波.在物理学的发展过程中,最先语言了引力波的科学家是(  )
A.伽利略B.牛顿C.法拉第D.爱因斯坦

分析 本题比较简单考查了学生对物理学史的了解情况,在物理学发展的历史上有很多科学家做出了重要贡献,大家熟悉的牛顿、库仑、法拉第等,在学习过程中要了解、知道这些著名科学家的重要贡献,是解答类似问题的关键.

解答 解:最先语言了引力波的科学家是爱因斯坦,故D正确.
故选:D

点评 对于物理学上著名科学家、重要理论和经典学说要记牢,不要张冠李戴.这也高考考查内容之一

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图甲所示,导体处于点电荷的电场中,导体内部有a,b两点,以下说法错误的是(  )
A.导体内部场强处处为零,所以Ea=Eb
B.感应电荷在两点处产生的电场有Ea>Eb
C.点电荷的电场线均由点电荷指向导体
D.若把点电荷放到导体内部(如图乙),根据所学知识,导体外部有电场

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.下列说法正确的是(  )
A.悬浮在水中花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动
B.一滴橄榄油处于完全失重状态下的宇宙飞船中呈球形,是其表面张力作用的结果
C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点
D.干湿泡温度计的两个温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,靶盘竖直放置,A、O两点等高且相距4m,将质量为20g的飞镖从A点沿AO方向抛出,经0.2s落在靶心正下方的B点.不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2,则飞镖从A点抛出时的速度是20m/s;飞镖落点B与靶心O的距离是0.2m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.2015年2月天宇上演“木星冲日”是指太阳、地球、木星排列成一条直线,从地球上看木星与太阳方向正好相反,冲日前后,木星距离地球最近,也最明亮,是观测木星的最佳时机.已知木星的公转半径均为地球公转半径的5.2倍,下列说法正确的是(  )
A.2016年天宇一定会再次上演“木星冲日”
B.2016年天宇不会上演“木星冲日”,2017年一定会上演“木星冲日”
C.木星的公转周期约为9年
D.木星的公转周期约为12年

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.国标($\frac{GB}{T}$)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω•m,某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量.玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动,实验器材还有:
电源(电动势均为3V,内阻可忽略);
电压表V1(量程为3V,内阻很大);
电压表V2(量程为3V,内阻很大);
定值电阻R1(阻值4kΩ);
定值电阻R2(阻值2kΩ);
电阻箱R(最大阻值9999Ω);
单刀双掷开关S;导线若干;
游标卡尺;刻度尺.
实验步骤如下:
A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
F.断开S,整理好器材.

(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=30.00mm.
(2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式为:Rx=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{R}$(用R1、R2、R表示).
(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的R-$\frac{1}{L}$关系图象,自来水的电阻率ρ=14Ω•m(保留两位有效数字).
(4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将偏大(填“偏大”“不变”或“偏小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列有关热现象的说法正确的是(  )
A.分子力随分子间距离增大而增大
B.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大
C.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动
D.缓慢压缩一定量理想气体,若此过程气体温度不变,则外界对气体做正功但气体内能不变
E.气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.验证机械能守恒定律的实验装置如图1所示,小球由一根不可伸长的细线拴住.细线另一端固定在O点,在O点正下方放置一组光电门,可测出小球通过时的挡光时间.小球摆到最低点时球心正对光电门,将细线拉直至水平后,小球由静止释放,光电门测出的挡光时间为t,已知小球的直径为D,重力加速度为g.则
①测得绳长为l,若等式$g(l+\frac{D}{2})=\frac{{D}^{2}}{2{t}^{2}}$成立(用题目中所给字母表示),说明小球下摆过程机械能守恒;
②此实验的系统误差来源于空气阻力.(说出一种即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,半径为R=1.8m的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道AB,下端B恰与小车右端上表面平滑对接且到竖直挡板的距离为2.4m,小车固定在地面上,小车长未知,小车上表面距地面的高度h=0.2m,现有一质量为m=2kg的滑块,从圆弧轨道顶端由静止释放,滑到B端后冲上小车,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)求滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
(2)滑块离开小车后恰好落在挡板底端,求小车的长度;
(3)若撤去小车,在A点给滑块一竖直向下的初速度,滑块也可以从B点平抛落到挡板的底端,求此初速度的大小.

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同步练习册答案