精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.下列说法中正确的选项是(  )
A.德国天文学家开普敦提出了日心说
B.牛顿通过实验精确测定了万有引力常量
C.丹麦天文学家第谷20余年坚持对天体进行系统观测研究得出了行星运动的规律
D.经典力学只适用于宏观、低速、弱引力场

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、波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,认为太阳是宇宙的中心.故A错误.
B、牛顿发现了万有引力定律,是卡文迪许测出了引力常量G的数值.故B错误.
C、开普勒通过对丹麦天文学家第谷对行星运动观测记录的数据研究,得出了行星运动的规律---开普勒行星运动三大定律.故C错误.
D、经典力学只适用于宏观、低速、弱引力场,故D正确.
故选:D

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

6.下列说法正确的是(  )
A.汽车驶过拱形桥顶端时,汽车处于超重状态
B.做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的
C.一铁块放在桌面上,铁块受向上的弹力,是由于铁块发生了形变
D.一个灯泡用轻绳悬挂在天花板上,灯泡对绳的拉力和绳对灯泡的拉力是一对作用力和反作用力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,两形状完全相同的平板A、B置于光滑水平面上,质量分别为m和2m.平板B的右端固定一轻质弹簧,P点为弹簧的原长位置,P点到平板B左端点Q的距离为L.物块C置于平板A的最右端,质量为m且可视为质点.平板A、物块C以相同速度v0向右运动,与静止平板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后平板A、B粘连在一起,物块C滑上平板B,运动至P点开始压缩弹簧,后被弹回并相对于平板B静止在其左端Q点.弹簧始终在弹性限度内,平板B的P点右侧部分为光滑面,P点左侧部分为粗糙面,物块C与平板B 粗糙面部分之间的动摩擦因数处处相同,重力加速度为g.求:
(1)平板A、B刚碰完时的共同速率v1
(2)物块C与平板B 粗糙面部分之间的动摩擦因数μ;
(3)在上述过程中,系统的最大弹性势能Ep

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图为建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,下列判断正确的是(  )
A.前5s的平均速度是0.5m/s
B.0~10s的平均速度等于30s~36s的平均速度
C.10s~30s物体匀速上升
D.前10s的位移为5m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,水平传送带的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的“9“形固定轨道相接,钢管内径很小.传送带的运行速度为v0=6m/s,将质量m=1kg的可看作质点的滑块无初速地放到传送带A端,传送带长度为L=12m,“9“字全高H=0.8m.“9“字CDE部分圆弧半径为R=0.2m的$\frac{3}{4}$圆弧,滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度g=10m/s2
(1)求滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间;
(2)滑块滑到轨道最高D时对轨道作用力的大小和方向;
(3)若滑块从“9”形轨道F点水平抛出后,恰好垂直撞在倾角θ=45°的斜面上P点,求P、F两点间的竖直高度h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一辆汽车通过拱形桥面最高点时速度为36km/h,此时车对桥顶的压力为车重的九分之八,要使车在行驶过程中不离开桥面.(g=10m/s2)则最高点的速度不能超过(  )
A.20m/sB.30m/sC.40m/sD.50m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.准确研究提出点电荷之间相互作用力规律的科学家是库仑,发现电流磁效应的科学家是奥斯特.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.下列说法中正确的是(  )
A.某光电管发生光电效应时,如果仅增大入射光的强度,则光电子的最大初动能将增加
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.按照玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图(甲)所示,两光滑导轨都由水平、倾斜两部分圆滑对接而成,相互平行放置,两导轨相距L=lm,倾斜导轨与水平面成θ=30°角,倾斜导轨的下面部分处在一垂直斜面的匀强磁场区I中,I区中磁场的磁感应强度B1随时间变化的规律如图(乙)所示,图中t1、t2未知.水平导轨足够长,其左端接有理想电流表A和定值电阻R=3Ω,水平导轨处在一竖直向上的匀强磁场区Ⅱ中,Ⅱ区中的磁场恒定不变,磁感应强度大小为B2=1T,在t=0时刻,从斜轨上磁场I 区外某处垂直于导轨水平释放一金属棒ab,棒的质量m=0.1kg,电阻r=2Ω,棒下滑时与导轨保持良好接触,棒由斜轨滑向水平轨时无机械能损失,导轨的电阻不计.若棒在斜面上向下滑动的整个过程中,灵敏电流计G的示数大小保持不变,t2时刻进入水平轨道,立刻对棒施一平行于框架平面沿水平方向且与杆垂直的外力.(g取10m/s2)求:

(l)ab棒进入磁场区I时的速度v;
(2)磁场区I在沿斜轨方向上的宽度d;
(3)棒从开始运动到刚好进入水平轨道这段时间内ab棒上产生的热量;
(4)若棒在t2时刻进入水平导轨后,电流计G的电流大小I随时间t变化的关系如图(丙)所示(I0未知),已知t2到t3的时间为0.5s,t3到t4的时间为1s,请在图(丁)中作出t2到t4时间内外力大小F随时间t变化的函数图象.

查看答案和解析>>

同步练习册答案