9.關于萬有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,以下說法中正確的是(  )
A.公式只適用于星球之間的引力計算,不適用于質(zhì)量較小的物體
B.當兩物體間的距離趨近于0時,萬有引力趨近于無窮大
C.兩物體間的萬有引力與地球使蘋果下落的力是同一種性質(zhì)的力
D.公式中引力常量G的值是牛頓測定的

分析 任何有質(zhì)量的物體間都存在相互作用的萬有引力;萬有引力公式適用于兩質(zhì)點間的萬有引力計算;萬有引力定律是牛頓發(fā)現(xiàn)的,萬有引力常量是卡文迪許測定的.

解答 解:A、萬有引力公式適用于兩質(zhì)點間的萬有引力計算,公式并不只適用于星球之間的引力計算,公式也適用于質(zhì)量較小的物體,故A錯誤;
B、當兩物體間的距離趨近于0時,萬有引力公式不再適應,萬有引力不會趨近于無窮大,故B錯誤;
C、兩物體間的萬有引力與地球使蘋果下落的力是同一種性質(zhì)的力,都屬于萬有引力,故C正確;
D、公式中引力常量G的值是卡文迪許測定的,故D錯誤;
故選:C.

點評 本題考查了對萬有引力公式的理解,是一道基礎題,掌握基礎知識即可解題,平時要注意基礎知識的學習與掌握.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

19.如圖所示為向心力演示儀.此裝置由一個傳送帶連接兩個輪盤,當一個輪盤轉動時即帶動另一個輪盤轉動.
①把質(zhì)量相等的甲、乙兩個小球分別放在左右兩側輪盤上的滑槽內(nèi)的相同位置( 距離軸心距離相等),傳送帶連接左右輪盤的尺寸如圖(右側輪盤半徑小于左側輪盤).當搖動底座上的手柄讓輪盤轉動起來后,兩小球相對滑槽及輪盤靜止,此時軸上的標記線顯示受到向心力較大的是乙球(填甲或乙).
②此實驗體現(xiàn)的物理思想方法是:C
A.等效替代B.理想化方法
C.控制變量D.以上方法都有體現(xiàn).

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20.一種采用電力和內(nèi)燃機雙動力驅動的新型列車,質(zhì)量為M,當它在平直的鐵軌上行駛時,若只采用內(nèi)燃機驅動,發(fā)動機額定功率為P1,列車能達到的最大速度為v1;列車行駛在傾角為θ的坡道上時,為了保證列車上坡時有足夠大的動力,需改為電力驅動,此時發(fā)動機的額定功率為P2.已知列車在坡道上行駛時所受鐵軌的阻力是在平直鐵軌上行駛時的k倍,重力加速度為g,求列車在坡道上能達到的最大速為$\frac{{P}_{2}{v}_{1}}{k{P}_{1}+mg{v}_{1}sinθ}$.

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17.如圖所示,足夠長的傳送帶以恒定速率沿順時針方向運轉.現(xiàn)將一個物體輕輕放在傳送帶底端,物體第一階段被加速到與傳送帶具有相同的速度,第二階段勻速運動到傳送帶頂端.則下列說法中正確的是( 。
A.第一階段摩擦力對物體做正功,第二階段摩擦力對物體不做功
B.第一階段摩擦力對物體做的功等于第一階段物體動能的增加
C.第二階段合力對物體做的功等于第二階段物體機械能的增加
D.全過程中,傳送帶對物體做的功等于物體機械能的增加

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示一光滑曲面與長L=2m的水平傳送帶左端平滑連接,一滑塊從曲面上的某位置由靜止開始下滑,滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5傳送帶離地高度ho=0.8m,g=10m/s2
(1)如果傳送帶固定不動,滑塊從曲面上離傳送帶高度h1=1.8m的A處開始下滑,滑塊從傳送帶右端離開時的速度為多少?
(2)若傳送帶以vo=5m/s的速率順時針勻速傳動,求滑塊在傳送帶上運行的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.17世紀發(fā)現(xiàn)行星三大運動定律的科學家是(  )
A.開普勒B.法拉第C.亞里士多德D.牛頓

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.一輛汽車質(zhì)量為1×103 kg,最大功率為2×104 W,在水平路面上由靜止開始做直線運動,最大速度為v2,運動中汽車所受阻力恒定.發(fā)動機的最大牽引力為3×103 N,其行駛過程中牽引力與車速的倒數(shù)$\frac{1}{v}$的關系如圖所示.則下列判斷正確的是( 。
A.汽車先做勻加速運動,再做勻減速運動
B.最大速度大小為20 m/s
C.整個過程中最大加速度為2 m/s2
D.汽車速度為10 m/s時發(fā)動機的功率為20 kW

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.下列實驗中,能證明光具有粒子性的是( 。
A.光電效應實驗B.光的雙縫干涉實驗
C.光的圓孔衍射實驗D.康普頓效應實驗

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6.如圖所示,m為在水平傳送帶上被傳送的小物塊(可視為質(zhì)點),A為終端皮帶輪.已知皮帶輪半徑為r,傳送帶與皮帶輪之間不會打滑.若小物塊m最終被傳送帶水平拋出,則A輪轉動周期的最大值是(  )
A.2π$\sqrt{\frac{r}{g}}$B.2π$\sqrt{\frac{1}{gr}}$C.$\sqrt{\frac{1}{gr}}$D.$\sqrt{\frac{r}{g}}$

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