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7.在科学的发展史上,很多科学家做出了卓越的贡献,下列符合事实的是(  )
A.亚里士多德认为轻重物体下落得一样快
B.开普勒提出了太阳系行星运行的三个规律
C.伽利略提出了万有引力定律
D.牛顿首先测出了万有引力常量

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、伽利略认为轻重物体下落得一样快,故A错误;
B、开普勒提出了行星运行的三个规律,故B正确;
C、牛顿提出了万有引力定律,故C错误;
D、卡文迪许测出了万有引力常量,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
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量m=0.1kg的小球(可视为质点),用长度l=0.2m的轻质细线悬于天花板的O点.足够长的木板AB倾斜放置,顶端A位于O点正下方,与O点的高度差h=0.4m.木板与水平面间的夹角θ=37°,整个装置在同一竖直面内.现将小球移到与O点等高的P点(细线拉直),由静止释放,小球运动到最低点Q时细线恰好被拉断(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)细线所能承受的最大拉力F;
(2)小球在木板上的落点到木板顶端A的距离s;
(3)小球与木板接触前瞬间的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法正确的是(  )
A.电磁波和机械波一样依赖于介质传播
B.照相机镜头在阳光下呈现淡紫色是光的干涉现象
C.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象
D.γ射线波长比X射线波长短
E.变化的磁场一定会产生变化的电场

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变所需要的时间
B.${\;}_{92}^{238}$U(铀)衰变为${\;}_{91}^{234}$Pa(镤)要经过1次α衰变和2次β衰变
C.在原子核中,平均结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固
D.氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长
E.紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.汽车在平直公路上以速度V0匀速行驶,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,从司机减小油门开始,汽车的速度V与时间t的关系如图所示,则在0~t1时间内下列说法正确的是(  )
A.t=0时,汽车的加速度大小为$\frac{P}{{m{V_0}}}$
B.汽车的牵引力不断增大
C.阻力所做的功为$\frac{3}{8}$mV02-$\frac{P}{2}$t1
D.汽车行驶的位移为$\frac{{V}_{0}{t}_{1}}{2}$+$\frac{3m{{V}_{0}}^{3}}{8P}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,物体A通过绕过定滑轮的细绳拉住物体B,使物体B静止在斜面上,当增大A的质量后,斜面对物体B的摩擦力(  )
A.和原来相比一定增大了B.方向可能发生了改变
C.和原来相比一定减小了D.方向一定不会改变

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了这一预言.电磁波按照波长由长到短排列依次是:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线.某电台的播放频率是100MHz,已知电磁波的传播速度为3×108m/s,则该电台信号的波长是3 m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.木星是自西向东转动的,是太阳系中自转最快的行星.其质量M=2×1027kg,半径R=7×107m,自转周期T=4×104s,取引力常量G=$\frac{20}{3}$×10-11N•m2/kg2.(结果保留到整数位)
(1)求同一物体在木星赤道上受到的重力与在木星两极上受到重力的百分比;
(2)要使木星赤道上的物体漂浮起来,则应使木星的自转角速度增为原来的几倍.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某兴趣小组参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图所示的实验装置.图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M板上部有一半径为R的$\frac{1}{4}$弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H. N板上固定有三个圆环.将质量为m的小球从P处静止释放.小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处.不考虑空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)小球从P处静止释放至落到底板上的过程中小球所受重力做的功;
(2)小球运动到Q点时的速度大小;
(3)距Q水平距离为$\frac{L}{2}$的圆环中心到底板的高度.

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