题目内容
9.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.以下叙述中,正确的说法是( )| A. | 开普勒最早提出了日心说 | |
| B. | 牛顿发现了万有引力定律,并测定了万有引力常量 | |
| C. | 卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量 | |
| D. | 天王星是人们依据万有引力定律计算的轨道而发现的 |
分析 哥白尼最早提出了日心说.
牛顿提出万有引力定律.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量.
天王星不是依据万有引力定律计算轨道而发现的.海王星和冥王星是依据万有引力定律计算轨道而发现的,根据它们的发现过程,进行分析和解答.
解答 解:A、开普勒最早发现行星的运动规律,哥白尼最早提出了日心说.
BC、牛顿提出万有引力定律.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量.故B错误,C正确;
D、天王星不是依据万有引力定律计算轨道而发现的;1781年3月13日,威廉•赫歇耳爵士宣布他发现了天王星,这也是第一颗使用望远镜发现的行星.故D错误.
故选:C
点评 本题考查了物理学史,解决本题的关键要了解万有引力定律的功绩,体会这个定律成功的魅力.基础题目.
练习册系列答案
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19.
如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线.一带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是( )
| A. | 带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能 | |
| B. | 带电粒子在a点的加速度等于在b点的加速度 | |
| C. | 带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小 | |
| D. | 负点电荷一定位于M点左侧 |
4.将一质量为m的小球由地面竖直向上发射出去,其速度的大小为v0,经过一段时间落地,取从发射到小球上升到最高点的过程为过程1,小球由最高点至返回地面的过程为过程2.如果忽略空气阻力,则下述正确的是( )
| A. | 过程1和过程2的动量的变化大小都为mv0 | |
| B. | 过程1和过程2的动量的变化的方向相反 | |
| C. | 过程1和过程2的重力的总冲量为2mv0 | |
| D. | 过程1和过程2的重力的总冲量为0 |
14.从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
| A. | 小球水平抛出时的初速度大小为gt tanθ | |
| B. | 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为$\frac{θ}{2}$ | |
| C. | 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 | |
| D. | 若小球初速度增大,则θ减小 |
1.
2017年斯诺克大师赛于1月15日至22日在英国伦敦亚历山德拉宫进行,世界排名TOP16的选手参赛.如图为丁俊晖正在准备击球,设丁俊晖在这一杆中,白色球(主球)和花色球碰撞前后都在同一直线上运动,碰前白色球的动量为pA=5kg•m/s,花色球静止,白球A与花色球B发生碰撞后,花色球B的动量变为pB′=4kg•m/s,则两球质量mA与mB间的关系可能是( )
| A. | mB=mA | B. | mB=3mA | C. | mB=$\frac{1}{6}$mA | D. | mB=6mA |
18.吊在天花板上的吊扇转动时,它拉天花板的力( )
| A. | 小于吊扇重力 | B. | 等于吊扇重力 | C. | 大于吊扇重力 | D. | 无法确定 |
19.对于地球同步卫星的认识,正确的是( )
| A. | 它们只能在赤道的正上方,但不同卫星的轨道半径可以不同,卫星的加速度为零 | |
| B. | 不同卫星的轨道半径都相同,且一定在赤道的正上方,它们以第一宇宙速度运行 | |
| C. | 它们运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止 | |
| D. | 它们可在我国北京上空运行,故用于我国的电视广播 |