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17.在對以下幾位物理學家所作科學貢獻的敘述中,錯誤的是(  )
A.卡文迪許第一次在實驗室里測出了萬有引力常量
B.愛因斯坦提出的狹義相對論,并不是否定了經典力學
C.開普勒發現了行星運動定律
D.普朗克提出了能量量子說和成功解釋了光電效應

分析 根據物理學史的內容,結合牛頓、卡文迪許、愛因斯坦、開普勒等人的貢獻回答即可.

解答 解:A、牛頓發現了萬有引力定律后,卡文迪許第一次在實驗室里測出了萬有引力常量.故A正確;
B、愛因斯坦提出的狹義相對論,是對經典力學的補充,并不是否定了經典力學.故B正確;
C、開普勒通過對第谷的觀察資料的研究,發現了行星運動定律.故C正確;
D、普朗克提出了能量量子說,愛因斯坦成功解釋了光電效應.故D錯誤.
本題選擇錯誤的,故選:D

點評 本題是物理學史的考察,主要難點是在海王星是誰發現的,這個過程比較曲折,現在現在一般認為是亞當斯和勒威耶,但是這兩個人學生可能都沒聽說過.

練習冊系列答案
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8.發現質子和中子的核反應方程分別是:${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n.

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5.如圖,如果小球重20N,光滑斜面的傾角為37°,求小球對斜面及豎直放置的擋板的作用力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8 )

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12.如圖所示,在豎直平面內有一半徑為R=0.8m的光滑絕緣圓形軌道,在軌道圓心O的正下方O′處固定一帶正電的電荷,OO′=0.4m.另有一質量為m=0.1kg的帶負電的小球在圓形軌道內側繞圓形軌道做圓周運動,小球在最低點P的速度為v1=10m/s.并且小球在最低點P和最高點Q時對軌道都沒有壓力.試求小球從最低點P運動到最高點Q的過程中電勢能的增加量.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.將小球以某一初速度水平拋出,經過0.4s 小球落地,它落地時的速度為5m/s,求:( 取g=10m/s2
(1)小球的初速度;   
(2)拋出時小球離地的高度和從拋出到落地的水平距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖在x軸上方存在垂直紙面向里的磁感應強度為B的勻強磁場,x軸下方存在垂直紙面向外的磁感應強度為B/2的勻強磁場.一帶負電的粒子從原點O以與x軸成30°角的方向斜向上射入磁場,且在x軸上方運動半徑為R.求:
(1)粒子在x軸下方磁場中運動的半徑R′.
(2)粒子從出發到第2n次過x軸的時間(不含原點,n=1,2,3…).

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

18.利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律,實驗裝置示意圖如圖所示:
(1)實驗步驟:
①將氣墊導軌放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,將導軌調至水平.
②測量擋光條的寬度l和兩個光電門間的距離s,其中s的示數如圖所示,由此讀出s=60.00cm.
③將滑塊移至光電門1左側某處,待砝碼靜止不動時,釋放滑塊,要求砝碼落地前擋光條已通過光電門2.
④從數字計時器(圖中未畫出)上分別讀出擋光條通過光電門1、2所用的時間△t1和△t2
⑤用天平稱出滑塊和擋光條的總質量M,再稱出托盤和砝碼的總質量m.
(2)用表示直接測量量的字母寫出下列所示物理量的表達式:
①滑塊通過光電門1和光電門2時瞬時速度分別為v1=$\frac{l}{△{t}_{1}}$和v2=$\frac{l}{△{t}_{2}}$.
②當滑塊通過光電門1和光電門2時,系統(包括滑塊、擋光條、托盤和砝碼)的總動能分別為Ek1=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$和Ek2=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$.
③在滑塊從光電門1運動到光電門2的過程中,系統勢能的減少△Ep=mgs(重力加速度為g).
(3)如果△Ep=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$-$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$,則可認為驗證了機械能守恒定律.
(4)以下措施,可減小實驗誤差的是BC(填選項的字母).
A.適當增大擋光條的寬度l
B.適當減小擋光條的寬度l
C.適當增大兩光電門間的距離s
D.適當減小兩光電門間的距離s
E.使托盤和砝碼的總質量m與滑塊和擋光條的總質量M滿足m<<M.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示.質量都為m、電荷量大小都為q的帶電小球A和B(可視為點電荷)分別被絕緣輕繩懸掛,小球B在小球A的正下方,已知重力加速度為g,靜電力常量為k,下列說法正確的是(  )
A.A可能只受2個力B.B可能受到3個力
C.A、B可能帶同種電荷D.可以計算出A、B間距r=q$\sqrt{\frac{k}{mg}}$

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