题目内容
11.下列关于万有引力的说法正确的是( )| A. | 只有太阳与行星间才有 | B. | 一切物体间都存在万有引力 | ||
| C. | 与物体间的距离成正比 | D. | 是由伽利略发现的 |
分析 万有引力定律是由牛顿发现的,它适用于自然界中的任一物体;万有引力定律的公式为F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,根据公式可知,引力的大小与m1、m2的乘积成正比,与距离的二次方成反比.
解答 解:A自然界中如何两个物体之间都有万有引力,故A错误,B正确.
C、根据万有引力定律的公式为F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,因此引力的大小与m1、m2的乘积成正比,与距离的二次方成反比.故C错误;
D、万有引力定律是由牛顿发现的,故D错误.
故选:B.
点评 本题要求知道万有引力定律的内容,对于自然界中任意的两个物体,它们之间的引力的大小与两物体质量的乘积成正比,与两物体距离的二次方成反比.
练习册系列答案
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1.图示为一定质量的理想气体p-T变化图象,则下列说法中正确的是( )

| A. | a→b的过程气体体积增加 | B. | a→d的过程气体体积减小 | ||
| C. | c→d的过程气体体积增加 | D. | b→c的过程气体体积减小 |
2.
为了进一步宣传宜居城市--湄潭,近年来,县政府以直升机浏览茶海的方式,向游客展示湄潭风光.假设直升机停在茶海上空,该处地磁场竖直向下分量为B,该机金属主旋翼叶片长L,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨以角速度ω逆时针方向旋转,下列关于螺旋桨叶片两端电势高低及大小的说法中正确的是( )
| A. | 近轴端高,远轴端低 E=BL2ω | B. | 近轴端高,远轴端高 E=$\frac{B{L}^{2}ω}{2}$ | ||
| C. | 近轴端高低,远轴端高 E=BL2ω | D. | 近轴端高,远轴端低 E=$\frac{B{L}^{2}ω}{2}$ |
19.
如图所示的装置中,木块B静止在光滑的水平面上,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入到弹簧压缩至最短的整个过程中( )
| A. | 机械能守恒,子弹减少的动能等于弹簧增加的势能 | |
| B. | 机械能不守恒,子弹减少的动能等于系统产生的内能 | |
| C. | 机械能不守恒,子弹减少的动能等于系统产生的内能与弹簧的弹性势能增加量 | |
| D. | 机械能守恒,子弹减少的动能等于弹簧增加的势能与木块的动能 |
16.
如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧躲在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内,可视为质点的物块从A点正上方某处无初速度下落,物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍,物块恰好落入小车圆弧轨道内滑动,然后沿水平轨道至轨道末端C处拾好没有滑出,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失,则( )(g=10m/s2).
| A. | 物块到达圆弧轨道M低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍 | |
| B. | 物块到达圆弧轨道最低点B时的加速度大小为9g | |
| C. | 物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ=0.3 | |
| D. | 小车启动时的加速度大小为lm/s2 |
20.
如图所示,竖直放置的两光滑平行金属导轨置于垂直于导轨向里的匀强磁场中,两根质量相同的金属棒A和B与导轨紧密接触且可自由滑动.先固定A,释放B,当B的速度达到10m/s时,再释放A,经1s时间A棒速度达到12m/s,(g取10m/s2)则:( )
| A. | 当vA=12m/s时,vB=18m/s | |
| B. | 当vA=12m/s时,vB=22m/s | |
| C. | 若导轨很长,它们最终速度必相同 | |
| D. | 它们最终速度不相同,但速度差恒定 |