题目内容
3.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,与事实相符的是( )A. | 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 | |
B. | 开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律 | |
C. | 笛卡尔根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 牛顿首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来 |
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、哥白尼提出了日心说,开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,故A错误;
B、开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律,故B正确;
C、伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因,故C错误;
D、伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,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
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13.如图所示,一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,下列说法正确的是( )
A. | c光的频率最高 | B. | 在真空中c光的波长最长 | ||
C. | 玻璃对c光的折射率最大 | D. | 在三棱镜中的c光传播速度最小 |
14.水平地面上放一辆小车,在小车的支架上用轻弹簧和不可伸长的细线悬挂一小球,系统静止时弹簧竖直,细线与竖直方向成θ角.那么( )
A. | 当轻弹簧竖直时,小车加速度一定为零 | |
B. | 当轻弹簧竖直时,小车可能有向右的加速度 | |
C. | 当小车有向左的加速度时,细线的拉力一定为零 | |
D. | 当细线的拉力为零时,小车加速度一定为零 |
11.如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的边长为l2,线框的质量为m、电阻为R,线框通过绝缘细线绕过光滑的小滑轮与重物相连,重物质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右上方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab边始终平行底边,则下列说法正确的是( )
A. | 线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$ | |
B. | 线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}l_2^2}}$ | |
C. | 线框进入磁场时做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2{l_2}}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
D. | 若该线框进入磁场时做匀速运动,则匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2 |
1.如图所示,直角坐标系xOy的O≤x≤L区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,坐标原点O处有一粒子源,可向各个方向发射速率均为v0的带电粒子(粒子重力不计),已知粒子在磁场中运动的半径为2L,沿x轴正方向射入的粒子从第四象限飞出磁场,下列判断正确的是( )
A. | 粒子带负电 | |
B. | 沿x轴正方向射入的粒子飞出磁场时速度与x轴夹角为60° | |
C. | 沿y轴正方向射入的粒子飞出磁场时坐标为(L,$\sqrt{3}$L) | |
D. | 粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{4πL}{3{v}_{0}}$ |
5.如图所示,物体A沿以物体B所在位置为圆心的圆周运动,以下说法正确的是( )
A. | 以物体B为参考系时,A物体是运动的 | |
B. | 以物体B为参考系时,A物体是静止的 | |
C. | 以物体A为参考系时,B物体是运动的 | |
D. | 以物体A为参考系时,B物体是静止的 |