题目内容
4.万有引力定律的提出和验证者分别是( )| A. | 牛顿 卡文迪许 | B. | 胡克 爱因斯坦 | C. | 开普勒 牛顿 | D. | 托勒密 哈嗯 |
分析 提出行星围绕太阳运行的轨道是椭圆等三个行星运动定律的科学家是开普勒,在牛顿发现万有引力定律一百多年以后,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用扭秤装置,第一次在实验室里比较准确地测出了引力常量.
解答 解:提出行星围绕太阳运行的轨道是椭圆等三个行星运动定律的科学家是开普勒,在牛顿发现万有引力定律一百多年以后,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用扭秤装置,第一次在实验室里比较准确地测出了引力常量,被称为“测出地球质量的人”,故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 对于物理学上重要实验、发现和理论,要加强记忆,这也是高考考查内容之一.解答本题的关键是掌握力学常见的物理学史,了解开普勒,卡文迪许等等著名科学家的成就.
练习册系列答案
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14.关于晶体,如下说法正确的是( )
| A. | 晶体一定具有规则的几何外形 | B. | 晶体不一定具有规则的几何外形 | ||
| C. | 晶体一定具有各向异性 | D. | 晶体熔解时具有一定熔点 |
15.关于机械振动与机械波说法正确的是( )
| A. | 机械波的频率等于振源的振动频率 | |
| B. | 机械波的传播速度与振源的振动速度相等 | |
| C. | 在一个周期内,沿着波的传播方向,振动在介质中传播一个波长的距离 | |
| D. | 机械波在介质中传播的速度由介质本身决定 |
12.
(多选)一小球质量为m,用长为L的悬绳(不可伸长,质量不计)固定于O点,在O点正下方$\frac{L}{2}$处钉有一颗钉子.如图所示,将悬线沿水平方向拉直无初速度释放后,当悬线碰到钉子后的瞬间,则( )
| A. | 小球的角速度突然增大 | B. | 小球的线速度突然减小到零 | ||
| C. | 小球的向心加速度突然增大 | D. | 小球的向心加速度不变 |
19.如图所示,小物体A与圆盘保持相对静止,跟着圆盘一起做匀速圆周运动,则A的向心力来源是( )

| A. | 重力 | B. | 支持力 | ||
| C. | 支持力和摩擦力的合力 | D. | 指向圆心的摩擦力 |
1.
北斗卫星导航系统是我国自主研发、独立运行的全球卫星导航系统.北斗导航系统由静止轨道卫星(同步卫星)、倾斜同步轨道卫星(24小时轨道,轨道平面与赤道平面有一定夹角)和中轨道卫星组成,中轨道卫星的轨道半径为r(约为同步卫星的0.67倍).如图为一颗中轨道卫星的轨道示意图,某时刻顺时针运行的卫星位于轨道上的A位置,已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,所有卫星均在圆轨道上运行,以下判断正确的是( )
| A. | 静止轨道卫星运行速度的值大于倾斜同步轨道卫星运行速度的值 | |
| B. | 倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,其运行速度的值小于中轨道卫星运行速度的值 | |
| C. | 中轨道卫星的加速度为$\frac{{R}_{2}}{{r}_{2}}$ | |
| D. | 中轨道卫星由位置A运行至位置B所需的时间为$\frac{2πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ |
8.如图所示,在螺线管右边的铁芯上挂着一个铜环Q,铜环Q与铁芯间接触面粗糙,下列说法正确的是( )

| A. | 闭合开关k时,铜环Q可能向左移动 | |
| B. | 闭合开关k时,铜环Q可能不动,但会受到向左的摩擦力 | |
| C. | 在开关k闭合的情况下,向左移动滑片P时,铜环Q一定向右移动 | |
| D. | 在开关k闭合的情况下,向右移动滑片P时,铜环Q可能向左移动 |
5.
如图所示,一质量为m的小滑块沿半椭圆绝缘轨道运动,不计一切摩擦.小滑块由静止从轨道的右端释放,由于机械能守恒,小滑块将恰能到达轨道的左端,此过程所经历的时间为t,下列说法正确的是( )
| A. | 若将滑块的质量变为2m,则滑块从右端到左端的时间将变为$\sqrt{2}$t | |
| B. | 若将此椭圆的长轴和短轴都变为原来的2倍,则滑块从右端到左端的时间将不变 | |
| C. | 若让滑块带上正电,并将整个装置放在竖直向下的电场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变 | |
| D. | 若让滑块带上正电,并将整个装置放在垂直纸面向里的水平磁场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变,但滑块不一定能从左端沿轨道返回到右端 |
6.
如图所示是研究影响平行板电容器的电容大小的因素的实验电路.平行板电容器充电后,将极板A与一灵敏静电计的金属小球相接,极板B接地,静电计金属外壳接地,若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针变化做出平行板电容器电容变小结论的依据是( )
| A. | 两极板间的电压不变,极板上的电荷量变大 | |
| B. | 两极板间的电压不变,极板上的电荷量减小 | |
| C. | 极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变大 | |
| D. | 极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变小 |