17.在物理學發(fā)展的過程中,許多物理學家的科學發(fā)現(xiàn)推動了人類歷史的進步.在對以下幾位物理學家所作科學貢獻的敘述中,不正確的說法是( 。
A.亞里士多德最先得出運動與力的正確關系
B.伽利略用實驗和推理,推翻了亞里士多德關于力和運動的理論
C.牛頓最先提出運動和力的正確關系
D.牛頓在伽利略和笛卡兒工作的基礎上提出了牛頓第一定律,表明力是改變物體運動狀態(tài)的原因

分析 根據(jù)物理學史和常識解答,記住著名物理學家的主要貢獻即可.

解答 解:AC、伽利略最先得出運動與力的正確關系,故AC錯誤.
B、伽利略用實驗和推理,推翻了亞里士多德關于力和運動的理論:力是維持物體運動的原因,故B正確.
D、牛頓在伽利略和笛卡兒工作的基礎上提出了牛頓第一定律,表明力是改變物體運動狀態(tài)的原因,故D正確.
本題選不正確的,故選:AC.

點評 對于物理學上著名科學家、重要理論和經(jīng)典學說要記牢,不要張冠李戴.這也高考考查內(nèi)容之一.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.在“探究小車速度隨時間變化的規(guī)律”的實驗中,如圖1所示為一次記錄小車運動情況的紙帶,圖中A、B、C、D、E為相鄰的計數(shù)點,相鄰計數(shù)點間的時間間隔T=0.1s.求:

(1)算出小車在不同位移內(nèi)的平均速度$\overline{{v}_{AB}}$=0.75m/s、$\overline{{v}_{BC}}$=2.01m/s、$\overline{{v}_{CD}}$=3.27m/s、${\bar v_{DE}}$=4.53m/s;
(2)若把這些平均速度看作各段時間中點時刻的瞬時速度,以A作為計時起點,請在圖2坐標紙中作出小車的v-t圖象;
(3)根據(jù)小車的v-t圖象求出運動的加速度是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.MN、PQ是兩根豎直放置的間距為L的足夠長的光滑平行金屬導軌,虛線以上有垂直紙面向外的勻強磁場,虛線以下有垂直紙面向里的勻強磁場Ⅱ,兩磁場區(qū)域的磁感應強度均為B.金屬棒ab質量為M,電阻為R為靜止放在Ⅰ中導軌上的水平突起上;金屬棒cd質量為m,電阻也為R,讓cd在Ⅱ中某處無初速度釋放,當cd下落距離為h時,ab恰好對突起沒有壓力.已知兩根金屬棒始終水平且與金屬導軌接觸良好,金屬導軌的電阻不計,重力加速度為g.求:
(1)當cd下落距離為h時,通過ab的電流I.
(2)當cd下落距離為h時,cd的速度大小v.
(3)從cd釋放到下落距離為h的過程中,ab上產(chǎn)生的焦耳熱Qab.(結果用B、L、M、m、R、h、g表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖所示,空間存在著方向水平向右的勻強電場和方向垂直紙面向內(nèi)的勻強磁場,電磁場中有一足夠長的粗糙絕緣桿,桿上套有一帶電的圓環(huán),將圓環(huán)由靜止釋放,則在其下滑過程中(  )
A.圓環(huán)的加速度不斷減小,最后為零
B.圓環(huán)的加速度不斷增大,最后為某定值
C.圓環(huán)的速度不斷增大,最后為某定值
D.圓環(huán)的速度先增大后減小,最后靜止

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

12.測一個待測電阻Rx(約200Ω)的阻值,除待測電阻外,實驗室提供了如下器材:
電源E:電動勢3V,內(nèi)阻不計;
電流表A1:量程0~10mA、內(nèi)阻r1約為50Ω;
電流表A2:量程0~500μA、內(nèi)阻r2=1000Ω
滑動變阻器R1:最大阻值20Ω、額定電流2A;
電阻箱R2:阻值范圍0~9999Ω.
(1)由于沒有提供電壓表,為了測定待測電阻上的電壓,應選電流表A2與電阻箱R2串聯(lián),將其改裝成電壓表.
(2)對于下列測量Rx的四種電路圖,為了測量準確且方便應選圖乙.

(3)實驗中將電阻箱R2的阻值調到4000Ω,再調節(jié)滑動變阻器R1,兩表的示數(shù)如圖所示,可讀出電流表A1的示數(shù)是6.40mA,電流表A2的示數(shù)是240μA,測得待測電阻Rx的阻值是195Ω(此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

2.關于重力的說法中正確的是(  )
A.物體只有跟支持物接觸時才受重力
B.重力就是物體的質量
C.重力方向豎直向下
D.物體的重心一定在物體上,不可能在物體外

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.某高中校區(qū)擬采購一批實驗器材,增強學生對電偏轉和磁偏轉研究的動手能力,其核心結構原理可簡化為如圖所示:AB、CD間的區(qū)域有豎直方向的勻強電場,在CD的右側有一與CD相切于M點的圓形有界勻強磁場,磁場方向垂直于紙面.一帶電粒子自O點以水平初速度v0正對P點進入該電場后,從M點飛離CD邊界時速度為2v0,再經(jīng)磁場偏轉后又從N點垂直于CD邊界回到電場區(qū)域,并恰能返回O點.已知OP間距離為d,粒子質量為m,電量為q,粒子自身重力忽略不計.試求:
(1)P、M兩點間的距離;
(2)粒子返回O點時速度的大。
(3)磁感強度的大。

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖甲所示,理想變壓器初、次級線圈的匝數(shù)分別為n1=10匝、n2=100匝,次級線圈接有100Ω的電阻R,初級線圈與電阻不計的導線構成閉合回路,其中圓形區(qū)域的面積為S=$\frac{0.4}{π}$m2,在該圓形區(qū)域內(nèi)有如圖乙所示的按正弦規(guī)律變化的磁場垂直穿過這個區(qū)域,則內(nèi)阻不計的電流表的示數(shù)為多少?(提示:B=B0sinωt,則$\frac{△B}{△t}$=B0ωcosωt)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.下列對牛頓第二定律的表達式F=ma及其變形公式的理解,正確的是( 。
A.由F=ma可知,物體所受的合外力與物體的質量成正比,與物體的加速度成反比
B.由m=$\frac{F}{a}$可知,物體的質量與其所受合外力成正比,與其運動的加速度成反比
C.由a=$\frac{F}{m}$可知,物體的加速度與其所受合外力成正比,與其質量成反比
D.由F=ma可知,物體所受的合外力由物體的加速度決定

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