题目内容
4.引力常量的普适性是万有引力定律正确性的证据,最早在实验室中比较准确得到引力常量G 的数值的科学家是( )| A. | 牛顿 | B. | 伽利略 | C. | 卡文迪许 | D. | 开普勒 |
分析 明确万有引力定律的发现历程,知道牛顿提出了万有引力定律,但卡文迪许测出了引力常量.
解答 解:万有引力常量是固定数值为6.67×10-11N m2/kg2;是由卡文迪许用其设计的扭秤实验测出的.
故选:C.
点评 本题考查引力常量的测量,属于物理学常识的考察,这是最基础的内容,就看平时的记忆如何.
练习册系列答案
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14.一物体由足够高的地方沿水平方向以10m/s的速度抛出,且将抛出的时刻计为0时刻,忽略空气阻力.下列选项正确的是( )
| A. | 物体在第1s末.第2s末.第3s末的瞬时功率之比为1:2:3 | |
| B. | 物体在第1s末.第2s末.第3s末的瞬时功率之比为$\sqrt{2}$:$\sqrt{5}$:$\sqrt{10}$ | |
| C. | 物体在第1s.第2s.第3s的平均功率之比为1:3:5 | |
| D. | 物体在第1s.第2s.第3s的平均功率之比为1:4:9 |
15.
在某高楼的电梯里有一台秤,秤盘上放着一重物,某同学在电梯运动过程中的t1、t2、t3三个不同时刻分别拍了甲、乙和丙三张照片,如图所示,已知照片甲是电梯匀速运动时拍的,t2、t3时刻电梯的加速度大小分别为a2、a3,则( )
| A. | t2时刻电梯可能处于加速下降状态,a2<a3 | |
| B. | t2时刻电梯可能处于减速下降状态,a2>a3 | |
| C. | t3时刻电梯可能处于减速上升状态,a2<a3 | |
| D. | t3时刻电梯可能处于加速下降状态,a2>a3 |
12.
在图示装置中,在曲轴AB上竖直悬挂一个弹簧振子.若不转动把手C,让弹簧振子上下振动,测得其周期为1s;若将把手C以0.5s的周期匀速转动,振子的振动稳定后,其振幅为2cm,则( )
| A. | 把手C转动后,弹簧振子的振动周期为0.5s | |
| B. | 把手C转动后,弹簧振子的振动周期为1s | |
| C. | 为使弹簧振子的振幅增大为3cm,可让把手C转速减小 | |
| D. | 为使弹簧振子的振幅减小为1cm,可让把手C转动周期减小 | |
| E. | 把手C的转速越大,弹簧振子的振幅越大 |
19.电场的电场线分布情况如图所示,A、B是电场中的两点.下列说法正确的是( )

| A. | 电场中A点的电势低于B点的电势 | |
| B. | 电场中A点的电场强度小于B点的电场强度 | |
| C. | 同一电荷在A处和在B处所受电场力相同 | |
| D. | 将电子从A点移到B点,电子的电势能增大 |
9.匀强电场中电场线水平向右,一带正电的试探电荷只受到电场力的作用,以下判断正确的是( )
| A. | 试探电荷初速度为零,则该试探电荷一直静止 | |
| B. | 试探电荷初速度竖直向下,则该试探电荷做类平抛运动 | |
| C. | 试探电荷初速度水平向右,则该试探电荷做类平抛运动 | |
| D. | 试探电荷初速度竖直向上,则该试探电荷做匀减速直线运动 |
13.下列说法正确的是( )
| A. | 一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变 | |
| B. | 扫地时扬起的尘埃在空气中的运动是布朗运动 | |
| C. | 悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动就越明显 | |
| D. | 在液体表面分子之间表现为引力 | |
| E. | 外界对物体做功,物体的内能不一定增加 |
10.
如图所示,竖直平面内的两个半圆轨道,在B点平滑连接,两个半圆的圆心O1、O2在同一水平线上,小半圆(粗糙)半径为R,大半圆(光滑)半径为2R,一滑块从大的半圆一端A点以一定的初速度向上沿着半圆内壁运动,且刚好能通过大半圆的最高点,滑块从小半圆的左端向上运动,刚好能到达大半圆的最高点,大半圆内壁光滑,则( )
| A. | 滑块在A的初速度为$\sqrt{3gR}$ | |
| B. | 滑块在B点对小半圆的压力为6mg | |
| C. | 滑块通过小半圆克服摩擦做的功力为mgR | |
| D. | 增大滑块在A点的初速度,则滑块通过小半圆克服摩擦力做的功不变 |