A. | 開(kāi)普勒發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)有引力定律,卡文迪許測(cè)量了萬(wàn)有引力常量 | |
B. | 在萬(wàn)有引力定律表達(dá)式中,當(dāng)r接近于零時(shí),兩物體間的萬(wàn)有引力無(wú)窮大 | |
C. | 當(dāng)太陽(yáng)的質(zhì)量大于行星的質(zhì)量時(shí),太陽(yáng)對(duì)行星的萬(wàn)有引力大于行星對(duì)太陽(yáng)的萬(wàn)有引力 | |
D. | 萬(wàn)有引力是宇宙中具有質(zhì)量的物體間普遍存在的相互作用力 |
分析 明確萬(wàn)有引力發(fā)現(xiàn)歷程,知道萬(wàn)有引力定律的適用范圍; 同時(shí)明確兩個(gè)相互作用的物體受力大小相等方向相反.
解答 解:A、牛頓發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)有引力定律,卡文迪許測(cè)量了萬(wàn)有引力常量;故A錯(cuò)誤;
B、在萬(wàn)有引力定律表達(dá)式中,當(dāng)r接近于零時(shí),萬(wàn)有引力定律不再適用,故B錯(cuò)誤;
C、太陽(yáng)對(duì)行星的萬(wàn)有引力與行星對(duì)太陽(yáng)的萬(wàn)有引力為作用力和反作用力,二者大小相等,方向相反;故C錯(cuò)誤;
D、萬(wàn)有引力是宇宙中具有質(zhì)量的物體間普遍存在的相互作用力;故D正確;
故選:D.
點(diǎn)評(píng) 本題考查萬(wàn)有引力定律的應(yīng)用以及性質(zhì),要注意明確當(dāng)距離接近零時(shí),不能得出萬(wàn)有引力達(dá)無(wú)窮大的結(jié)論.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 吸鐵石受到的摩擦力大小為Mg | |
B. | 吸鐵石受到的摩擦力大小為$\sqrt{{F}^{2}+(Mg)^{2}}$ | |
C. | 白紙受到兩個(gè)摩擦力的作用 | |
D. | 白紙受到黑板的摩擦力大小為$\sqrt{{F}^{2}+(mg+Mg)^{2}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 水星的公轉(zhuǎn)周期為0.4年 | |
B. | 金星的線速度與水星線速度的比值約為$\frac{\sqrt{7}}{2}$ | |
C. | 觀測(cè)水星大距的最佳時(shí)間為午夜 | |
D. | 金星兩次東大距的間隔時(shí)間比水星短 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 若初速度豎直向上,且物體上升高度遠(yuǎn)小于星球半徑,則物體返回到拋出點(diǎn)的時(shí)間為$\frac{{R}^{2}{v}_{0}}{GM}$ | |
B. | 若初速度豎直向上,且物體上升高度大于星球半徑,則物體上升的最大高度為$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2GM}$ | |
C. | 若初速度沿水平方向,要使物體將不再落回星球表面,則v0≥$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | |
D. | 若物體能運(yùn)動(dòng)到距離星球無(wú)窮遠(yuǎn)處而脫離星球的束縛,則v0≥$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 輸送功率一定的電能,輸送電壓越高因發(fā)熱損失的電能越少 | |
B. | 減小輸電導(dǎo)線的橫截面積有利于減少輸電過(guò)程中的電能損失 | |
C. | 采用高壓輸電是為了用戶獲得高電壓 | |
D. | 高壓輸電是通過(guò)增大輸電電流來(lái)減小電路的發(fā)熱損耗 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 此時(shí)千斤頂對(duì)汽乍的支持力為2.0×105N | |
B. | 此時(shí)兩臂受到的壓力大小均為5.0×104n | |
C. | 若繼續(xù)緩慢搖動(dòng)把手將汽車(chē)頂起,螺紋軸的拉力將減小 | |
D. | 若繼續(xù)緩慢搖動(dòng)把手將汽車(chē)頂起,兩臂受到的壓力將增大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | M、N兩板間的電壓U=$\frac{{B}_{0}{L}^{2}}{{t}_{0}}$ | B. | M、N兩板間的電壓U=B0L2t0 | ||
C. | 質(zhì)子入射的初速度v0=$\frac{L}{2}$$\sqrt{\frac{e{B}_{0}}{m{t}_{0}}}$ | D. | 質(zhì)子入射的初速度v0=$\frac1661116{2{t}_{0}}$ |
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