题目内容
12.以下物理学史正确的是( )| A. | 卡文迪许总结出了点电荷间相互作用的规律 | |
| B. | 伽利略首创将实验和逻辑推理相结合的物理学研究方法 | |
| C. | 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律并发现了万有引力定律 | |
| D. | 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时匀变速直线运动 |
分析 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量G.伽利略用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体比轻物体下落快
解答 解:A、英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出万有引力常量G,库仑总结出了点电荷间相互作用的规律.故A错误;
B、伽利略首创将实验和逻辑推理相结合的物理学研究方法.故B正确.
C、开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,牛顿在其基础上发现了万有引力定律,故C错误;
D、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D错误.
故选:B
点评 本题考查物理学史的内容,物理学史是考试内容之一,对于物理学家的成就要记牢,不能混淆.基本题,不能失分.
练习册系列答案
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10.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示,由图可知( )

| A. | 该交变电流的电压的瞬时值表达式为u=100sin 25t(V) | |
| B. | 该交变电流的频率为25Hz | |
| C. | 该交变电流的电压的有效值为100 V | |
| D. | 若将该交变电压加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是100 W |
3.
如图所示,光滑的小球被竖直挡板挡住,与斜面体在水平恒力F作用下,沿粗糙水平面一起匀加速直线运动,若水平力增加为2F,小球与斜面体仍一起匀加速直线运动,水平面与斜面体间的动摩擦因数恒为μ.下列说法正确的是( )
| A. | 水平力增加为2F,斜面对小球的弹力一定增大 | |
| B. | 水平力增加为2F时,竖直挡板对小球的弹力可能不变 | |
| C. | 水平力增加为2F时,地面对斜面体的摩擦力不变 | |
| D. | 水平力增加为2F时,斜面体对小球的作用力一定增大 |
20.两个大小相等的共点力F1=F2=10N,当它们间夹角为120°时,合力的大小为( )
| A. | 10 N | B. | 10$\sqrt{2}$ N | C. | 20N | D. | 0 N |
7.关于行星的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 行星轨道的半长轴越长,自转周期就越大 | |
| B. | 行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大 | |
| C. | 太阳系八大星行中,水星离太阳最近,公转周期最大 | |
| D. | 太阳系八大星行中,海王星离太阳最远,绕太阳运动的公转周期最长 |
4.如图是A、B两个质点做直线运动的位移-时间图象.则( )

| A. | 在运动过程中,A质点总比B质点运动得快 | |
| B. | 在0~t1这段时间内,两质点的位移相同 | |
| C. | 当t=t1时,两质点的速度相等 | |
| D. | 当t=t1时,A、B两质点的加速度都大于零 |
1.船在静水中的速度为6m/s,当它在流速为8m/s,宽度为120m的河水中航行时,下列说法正确的是( )
| A. | 船不可能垂直到达对岸 | |
| B. | 船在河水中的最大速度为10m/s | |
| C. | 要使船航行到对岸所需的时间最短,船头必须指向上游 | |
| D. | 船一定能垂直到达对岸,且到达对岸所需的时间为20s |
2.
如图所示,一根跨过一固定的水平光滑细杆的轻绳两端拴有两个小球,球a置于水平地面上,球b被拉到与细杆同一水平的位置,把绳拉直后,由静止释放球b,当球b摆到O点正下方时,球a对地面的压力大小为其重力的$\frac{1}{3}$,已知图中Ob段的长度小于Oa段的长度,不计空气阻力,则( )
| A. | 球b下摆过程中处于失重状态 | |
| B. | 球b下摆过程中向心加速度变小 | |
| C. | 当球b摆到O点正下方时,球b所受的向心力为球a重力的$\frac{2}{3}$ | |
| D. | 两球质量之比ma:mb=9:2 |