题目内容
14.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.下列不符合事实的是( )| A. | 牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动 | |
| B. | 开普勒发现了行星运动的规律 | |
| C. | 库仑总结出了点电荷间相互作用的规律 | |
| D. | 焦耳发现了电流热效应 |
分析 本题考查物理学史,根据焦耳、库仑、开普勒、牛顿等等科学家的成就进行解答.
解答 解:A、伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动,故A错误;
A、开普勒发现了行星运动的三大规律,故B正确;
C、库仑总结出了真空中的点电荷间的相互作用的规律,故C正确;
D、焦耳通过实验得出电流的热效应,并得出焦耳定律,故D正确.
本题选错误的,故选:A
点评 解答本题关键要记住科学家的物理学贡献,记牢著名实验和重大发现,平时要重视物理学史的积累.
练习册系列答案
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4.
如图所示,质量均为m的两个木块P、Q叠放在水平地面上,P、Q接触面的倾角为θ,现在Q上加一水平推力F,使P、Q保持相对静止一起向左做匀加速直线运动,则( )
| A. | 物体Q对地面的压力一定为2mg | |
| B. | 若Q与地面间的动摩擦因数为μ,则μ=$\frac{F}{2mg}$ | |
| C. | 若P、Q之间光滑,则加速度a=gtanθ | |
| D. | 地面与Q间的滑动摩擦力随推力F的增大而增大 |
2.如图甲所示,轻杆一端与小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动,现在最低点给小球以不同的初速度,使其在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,当小球的初速度不同时,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图乙或图丙所示.不计空气阻力.下列说法中正确的是( )

| A. | 在图乙中,t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等 | |
| B. | 在图乙中,t2时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等 | |
| C. | 在图丙中,t3时刻小球通过最高点,图丙中S3和S4的面积相等 | |
| D. | 图丙中小球的初速度大于图乙中小球的初速度 |
9.
我国正在进行的探月工程是高新技术领域的一次重大科技活动,在探月工程中飞行器成功变轨至关重要.如图所示,假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动.则( )
| A. | 飞行器在B点处点火后,动能增加 | |
| B. | 由已知条件不能求出飞行器在Ⅱ轨道上运行周期 | |
| C. | 只有万有引力作用下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ在B点的加速度 | |
| D. | 飞行器在轨道Ⅲ绕月球运行一周所需的时间为2π$\sqrt{\frac{R}{{g}_{0}}}$ |
6.
在某次自由式滑雪比赛中,运动员在较高的雪坡上滑到某一弧形部位处,沿水平方向飞出,在空中划过一段抛物线后,再落到雪坡上,如图所示,若忽略空气阻力,雪坡的倾角为θ,飞出时的速度大小为v0,则下列说法错误的是( )
| A. | 运动员在空中经历的时间是$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$ | |
| B. | 运动员的落点与起飞点的距离是$\frac{2{{v}^{2}}_{0}sinθ}{gco{s}^{2}θ}$ | |
| C. | 运动员落回斜坡时的速度大小是$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$ | |
| D. | 运动员的落点与起飞点间竖直高度是$\frac{2{{v}^{2}}_{0}ta{n}^{2}θ}{g}$ |
3.
如图所示是A、B两质点从同一地点做直线运动的位移随时间变化的x-t图象,则下列说法中正确的是( )
| A. | A质点做匀加速直线运动 | |
| B. | A、B两质点在8s末相遇 | |
| C. | B质点最初4s做减速运动,后4s做加速运动 | |
| D. | B质点先沿负方向做直线运动,后沿正方向做直线运动 |
4.
如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A,B为缠绕磁带的两个轮子,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径R=3r,现在进行倒带,使磁带绕到A轮上.倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮.经测定,磁带全部绕到A轮上需要的时间为t,则从开始倒带到A,B两轮的角速度相等所需要的时间( )
| A. | 等于$\frac{t}{2}$ | B. | 大于$\frac{t}{2}$ | C. | 小于$\frac{t}{2}$ | D. | 等于$\frac{t}{3}$ |