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2.關于天體運行以下說法正確的是(  )
A.丹麥天文學家第谷通過長期的天文觀測,指出所有行星繞太陽運動的軌道是橢圓而不是圓
B.伽利略認為在足夠高的高山上以足夠大的水平速度拋出物體,物體就不會再落回地球
C.開普勒通過研究行星觀測記錄,發(fā)現(xiàn)了行星運動三大定律
D.牛頓總結出了萬有引力定律并用實驗測出了引力常量

分析 本題應明確關于天體運動的物理學史知識:明確開普勒通過分析第谷觀測數(shù)據(jù),指出所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,揭示了行星運動的有關規(guī)律.牛頓提出了萬有引力定律.

解答 解:A、開普勒通過分析第谷的觀測數(shù)據(jù),指出所有行星繞太陽運動的軌道都是橢圓,揭示了行星運動的有關規(guī)律.故A錯誤,C正確;
B、牛頓認為在足夠高的高山上以足夠大的水平速度拋出物體,物體就不會再落回地球,故B錯誤;
D、牛頓提出了萬有引力定律,但沒有測出引力常量,是百年后的卡文迪許測出了引力常量G的數(shù)值.故D錯誤;
故選:C.

點評 本題考查有關天體運動的物理學史,是常識性問題,對于物理學上重大發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、著名理論要加強記憶,這也是考試內容之一.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,一衛(wèi)星經過赤道上空時速度方向與赤道平面夾角為60°,速度大小為v=1.55×103 m/s.此時發(fā)動機點火,給衛(wèi)星一附加速度△v,使該衛(wèi)星變軌進入赤道平面內.發(fā)動機給衛(wèi)星的附加速度△v的最小值和方向為( 。
A.△v約為1.3×103m/s,方向東偏南30°
B.△v約為1.3×103 m/s,方向正南方向
C.△v約為2.7×103 m/s,方向東偏南30°
D.△v約為0.8×103 m/s,方向正南方向

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

13.如圖所示,長為L,質量為m的矩形板,以速度V沿光滑水平面運動,滑上長度為l的粗糙水平面(l<L),在板的前端剛到達粗糙水平面的末端時,這一過程中摩擦力做的功為多大?已知動摩擦因數(shù)為μ.

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10.動圈式揚聲器的圓形永磁體磁極間的磁場為徑向磁場,其側視圖和俯視圖如圖所示.現(xiàn)將金屬圓環(huán)放入其中,并由靜止開始釋放,己圓知環(huán)質量為m,半徑為r,電阻為R,圓環(huán)處的磁感應強度大小均為B,重力加速度g.則(  )
A.徑向磁場的磁感線始于N極,終止于S極
B.當圈環(huán)速度為v時,圓環(huán)中感應電動勢為2πBrv
C.若磁體豎直足夠長,則圓環(huán)最大速度為$\frac{mgR}{4{π}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}$
D.若金屬圈環(huán)為超導體,則釋放后圓環(huán)將保持靜止

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.如圖所示為實驗用磁流體發(fā)電機的原理圖,極板距d=0.1m,極板間有垂直于紙面向里的勻強磁場B=1.2T.等離子體以v=1.0×102m/s的速率沿極板射入,極板間等離子體的電阻不計.外接直流電動機M,其電阻R=2Ω,限流電阻R′=4Ω.當電動機正常工作時,理想電壓表示數(shù)為2V.求:
(1)通過電動機的電流大;
(2)電動機的輸出功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.一只規(guī)格“220V 1000W”的電爐,求:
①它在正常工作時的電阻;
②如果電網電壓為200V,中 電爐工作時的實際功率為多少?(假設電爐電阻保持不變)
③在220V電壓下,電爐使用2h產生多少焦耳的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,AB為傾角θ=37°的粗糙斜面軌道,通過一小段光滑圓弧與光滑水平軌道BC相連接,質量為m2的小球乙靜止在水平軌道上,質量為m1的小球甲以速度v0與乙球發(fā)生彈性正碰.若m1:m2=1:2,且軌道足夠長,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
①碰撞后甲乙兩小球的速度;
②要使兩球能發(fā)生第二次碰撞,乙球與斜面之間的動摩擦因數(shù)μ的取值范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

11.如圖所示,在勻速轉動的圓盤上沿半徑放著用細繩連接著的質量都為1kg的兩物體,A離轉軸20cm,B離轉軸30cm,物體與圓盤間的最大靜摩擦力都等于重力的0.4倍.若A、B兩物體同時滑動時,圓盤應有的最小轉速是0.64r/s.此時如用火燒斷細繩,B物體將做離心運動(g取10m/s2

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12.質量為1kg的小球在距地面高為0.8m處以某一初速度水平拋出,落地時速度方向與水平方向之間的夾角為30°.則小球落地時速度的大小為8m/s,下落過程中小球動量變化量的大小為4kg•m/s.(不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2

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