题目内容
18.下列说法符合物理学史实的是( )| A. | 亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 | |
| B. | 伽利略首创了理想实验的研究方法 | |
| C. | 卡文迪许测出了静电力常量 | |
| D. | 奥斯特发现了电磁感应定律 |
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、牛顿发现了力是改变物体运动状态的原因,故A错误;
B、伽利略首创了理想实验的研究方法,故B正确;
C、卡文迪许测出了万有引力常量,故C错误;
D、法拉第发现了电磁感应定律,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.随着我国登月计划的实施,我国航天员登上月球已不是梦想.假如我国航天员登上月球并在月球表面附近以初速度V0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到发出点.已知月球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是( )
| A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{2{V_0}}}{t}$ | |
| B. | 月球的质量为$\frac{{2{V_0}{R^2}}}{Gt}$ | |
| C. | 航天员在月球表面获得$\sqrt{\frac{{{V_0}R}}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动 | |
| D. | 航天员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$\sqrt{\frac{Rt}{V_0}}$ |
3.
“嫦娥三号”从绕月圆轨道Ⅰ上的P点实施变轨,进入椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q成功落月,如图所示.关于“嫦娥三号”,下列说法正确的是( )
| A. | 沿轨道Ⅰ运动至P时,需加速才能进入轨道Ⅱ | |
| B. | 沿轨道Ⅱ运行的周期小于沿轨道Ⅰ运行的周期 | |
| C. | 沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度 | |
| D. | 在轨道Ⅰ上的机械能大于轨道Ⅱ上的机械能 |
10.
如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上u1=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交变电压,并将开关接在a处.则( )
| A. | t=0.01s时,电流表A1的示数为0 | |
| B. | 若单刀双掷开关接a,则电压表示数为22 V | |
| C. | 若单刀双掷开关接a,再将滑动变阻器触片P向下移,电压表 示数变大 | |
| D. | 若仅将单刀双掷开关由a拨向b,变压器的输入功率变小 |
7.物理学源于生活,又对我们的生产,生活产生了深远的影响.关于物理学知识及其在生活生产中的实际应用,以下说法正确的是( )
| A. | 石块比羽毛下落得快,说明重的物体总是比轻的物体下落得快 | |
| B. | 利用电流的热效应,人们制成了用于加热物品的电磁炉 | |
| C. | 钻木取火使人们知道了摩擦可以生热的道理,也就是说只要有摩擦力作用就有热量产生 | |
| D. | 超高压带电作业的工人穿戴的工作服是用包含金属丝的织物制成的,这是利用了静电屏蔽的作用 |
8.
如图所示,为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它的边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则( )
| A. | a点与b点线速度大小相等 | |
| B. | a点与c点角速度大小相等 | |
| C. | a点与d点向心加速度大小不相等 | |
| D. | a、b、c、d四点,向心加速度最小的是b点 |