11.發(fā)現(xiàn)天體運動規(guī)律與測出引力常量的科學家分別是(  )
A.第谷、開普勒B.牛頓、卡文迪許C.開普勒、卡文迪許D.伽利略、牛頓

分析 萬有引力定律是牛頓運用開普勒有關行星運動的三大定律,結合向心力公式和牛頓運動定律,運用其超凡的數(shù)學能力推導出來的,因而可以說是牛頓在前人研究的基礎上發(fā)現(xiàn)的.  經(jīng)過100多年后,由英國物理學家卡文迪許利用扭秤裝置巧妙的測量出了兩個鐵球間的引力,從而第一次較為準確的得到萬有引力常量;而發(fā)現(xiàn)天體運動規(guī)律是開普勒.

解答 解:牛頓根據(jù)行星的運動規(guī)律推導出了萬有引力定律,經(jīng)過100多年后,由英國物理學家卡文迪許利用扭秤裝置巧妙的測量出了兩個鐵球間的引力,從而第一次較為準確的得到萬有引力常量;
而發(fā)現(xiàn)太陽系行星運動規(guī)律是開普勒,故C正確,ABD錯誤.
故選:C.

點評 由行星的運動規(guī)律推導出萬有引力表達式,是典型的已知運動情況判斷受力情況,最初由牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力的規(guī)律,并提出了著名的萬有引力定律,經(jīng)過100多年后,由英國物理學家卡文迪許測量出萬有引力常量.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.關于勻變速直線運動,下列說法中正確的是( 。
A.勻變速直線運動是運動快慢相同的運動
B.勻變速直線運動是速度變化量相同的運動
C.加速度恒定的運動一定是勻變速直線運動
D.勻變速直線運動的速度一時間圖線是一條傾斜的直線

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.A、B兩物體在同一直線上運動的v-t圖象如圖所示.已知在第3s末兩物體相遇,則下列說法正確的是( 。
 
A.兩物體從同一地點出發(fā)
B.出發(fā)時A在B前方3m處
C.兩物體運動過程中,A的加速度大于B的加速度
D.第3s末兩物體相遇之后,兩物體可能再相遇

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.下列說法正確的是( 。
A.物體受恒力作用時一定做勻加速直線運動
B.物體受恒力F作用時,物體的位移越大,恒力F做的功一定越大
C.物體做勻速直線運動時機械能一定守恒
D.物體做平拋運動時,在任意相等的時間內速度的變化量一定相等

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

6.如圖,點光源位于S點,緊靠著點光源的正前方有一個小球A,光照射A球時在豎直屏幕上形成影子P,現(xiàn)打開高速數(shù)碼相機,同時將小球向著垂直于屏幕的方向水平拋出,小球的影像P在屏幕上移動情況即被數(shù)碼相機用連拍功能攝下來,該高速數(shù)碼相機每秒拍攝10次,空氣阻力忽略不計.
(1)小球在空中運動過程中,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動.
(2)小球的影像P在屏幕上移動情況應當是圖乙中的b(選填“a”或“b”).
(3)已知圖甲中點光源S與屏幕間的距離L=1.0m,根據(jù)圖乙中的相關數(shù)據(jù),可知小球A水平拋出的初速度為4.9m/s.(g=9.8m/s2,結果保留兩位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.如圖所示,一質量為m的小球固定于輕質彈簧的一端,彈簧的另一端固定于O點處,將小球拉至A處,彈簧恰好無形變,由靜止釋放小球,它運動到O點正下方B點時速度為v,B點與A點的豎直高度差為h.則( 。
A.由A至B小球機械能守恒,重力對小球做功mgh
B.由A至B小球重力勢能減少$\frac{m{v}^{2}}{2}$
C.小球到達位罝B時彈簧的彈性勢能為mgh-$\frac{m{v}^{2}}{2}$
D.由A至B小球機械能減少量為mgh-$\frac{m{v}^{2}}{2}$

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

3.圖示為某同學在做“研究勻變速直線運動”實驗中得到的一條紙帶,紙帶上有a、b、c、d四個計數(shù)點.已知紙帶的a端與小車相連,且打點計時器打下相鄰兩計數(shù)點的時間間隔T=0.1s.
(1)根據(jù)紙帶上的數(shù)據(jù)可判斷,小車做勻減速(填“勻速”“勻加速”或“勻減速”)直線運動.
(2)小車的加速度大小為2.54m/s2(結果保留三位有效數(shù)字).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.物理學史上是哪位科學家、由于哪項貢獻被人們稱為“能稱出地球質量的人”(  )
A.牛頓,發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律B.卡文迪許,測出了萬有引力常量
C.伽利略,測出了重力加速度的值D.開普勒,總結出了行星運動規(guī)律

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.通過如圖甲所示的實驗裝置測量某金屬的遏止電壓UC與入射光頻率v,作出UC-v的圖象,由此算出普朗克常量h,圖中頻率v1、v2,遏止電壓UC1、UC2以及電子的電荷量e為已知,則:

①普朗克常量h=$\frac{{e({U_{C2}}-{U_{C1}})}}{{{v_2}-{v_1}}}$
②該金屬的截止頻率v0=$\frac{{{U_{C2}}{v_1}-{U_{c1}}{v_2}}}{{{U_{c2}}-{U_{c1}}}}$.

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