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发现万有引力定律的科学家是( ) A.牛顿 B.卡文迪许 C.开普勒 D.伽利略...

发现万有引力定律的科学家是( )
A.牛顿
B.卡文迪许
C.开普勒
D.伽利略
万有引力定律是牛顿在前人(开普勒、胡克、雷恩、哈雷)研究的基础上,凭借他超凡的数学能力证明,在1687年于《自然哲学的数学原理》上发表的. 【解析】 伽利略的理想斜面实验推论了物体不受力时运动规律,开普勒发现了行星运动的三大规律,牛顿在前人(开普勒、胡克、雷恩、哈雷)研究的基础上,凭借他超凡的数学能力,发现了万有引力定律,经过了100多年后,卡文迪许测量出了万有引力常量; 故选A.
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考点分析:
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如图所示,在水平地面上放置一块质量为M的长平板B,在平板的上方某一高度处有一质量为m的物块P由静止开始落下.在平板上方附近存在“相互作用”的区域(如图中虚线所示区域),当物块P进入该区域内,B便会对P产生一个竖直向上的恒力f作用,使得P恰好不与B的上表面接触,且f=kmg,其中k=11.在水平方向上P、B之间没有相互作用力.已知平板与地面间的动摩擦因数μ=2.0×10-3,平板和物块的质量之比M/m=10.在P开始下落时,平板B向右运动的速度v=1.0m/s,P从开始下落到进入相互作用区域经历的时间t=2.0s.设平板B足够长,保证物块P总能落到B板上方的相互作用区域内,忽略物块P受到的空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物块P从开始下落到再次回到初始位置所经历的时间.
(2)从物块P开始下落到平板B的运动速度减小为零的这段时间内,P能回到初始位置的次数.

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如图所示,位于竖直平面内的矩形平面单匝导线框abcd,其下方有一匀强磁场区域,该区域的上边界PP′水平,并与线框的ab边平行,磁场方向与线框平面垂直.已知磁场的磁感应强度为B,线框ab边长为L1,ad边长为L2,线框质量为m.令线框的dc边从离磁场区域边界PP′的高度为h处由静止开始下落,线框刚好匀速进入磁场区域.
(1)求线框的电阻R.
(2)求线框在进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量q.
(3)若将线框从dc边离磁场区域边界PP′的高度为H处由静止开始下落,当线框的一半进入磁场时,线框刚好开始匀速下落,求线框进入磁场过程中,安培力做的总功W.

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如图所示是示波管的原理示意图,电子从灯丝发射出来经电压为U1的电场加速后,通过加速极板A上的小孔O1射出,沿中心线O1O2垂直射入MN间的偏转电场,偏转电场的电压为U2,经过偏转电场的右端P1点离开偏转电场,然后打在垂直于O1O2放置的荧光屏上的P2点.已知偏转电场极板MN间的距离为d,极板长度为L,极板的右端与荧光屏之间的距离为L′,电子的质量为m,电量为e,不计电子之间的相互作用力及其所受的重力,且电子离开灯丝时的初速度可忽略不计.
(1)求电子通过P1点时偏离其通过O1点时运动方向的距离大小.
(2)若P2点与O1O2延长线间的距离称为偏转距离y,单位偏转电压引起的偏转距离(即y/U2)称为示波器的灵敏度.求该示波器的灵敏度.

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(1)图1是用游标卡尺测量某金属圆筒外径的示意图,由图中可以读出该圆筒外径的测量值为______cm.
(2)图2是用螺旋测微器测量某金属棒直径的示意图,由图中可以读出该金属棒直径的测量值为______mm.
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(3)用电压表和电阻箱测量电源电动势和内电阻,可用的实验器材有:
被测电源:电动势约为8V,内阻约为2Ω;
电压表V:量程10V,内阻RV约为10kΩ;
电阻箱R:阻值范围:0~999.9,允许最大电流1.0A;
开关2只、导线若干.
①在图中方框内画出实验电路图.
②实验中在开关闭合前,电阻箱各个旋纽应该放在______的位置,在测量过程中,改变电阻箱的阻值时应该注意的是______
③简要说明测量的主要步骤和测量量.______
④用测量量计算电源电动势的表达式为E=______,计算电源内阻的表达式为r=______
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B.2λa和3λb
C.2λa和4.5λb
D.4λa和6λb
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