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万有引力定律的发现实现了物理学上第一次大统一——“地上物理学”和“天上物理学”的...

万有引力定律的发现实现了物理学上第一次大统一——“地上物理学”和“天上物理学”的统一,它表明天体运动和地面上物体的运动遵从相同的规律。牛顿在发现万有引力定律的过程中将行星的椭圆轨道假想成圆轨道,另外还应用到了其他的规律和结论,以下的规律和结论没有被用到的是(  )

A.牛顿第二定律

B.牛顿第三定律

C.开普勒的研究成果

D.卡文迪许通过扭秤实验得出的引力常数

 

D 【解析】 试题分析:牛顿在发现万有引力定律的过程中将行星的椭圆轨道简化为圆轨道这就是开普勒第一定律,由牛顿第二定律可列出万有引力提供向心力.再借助于牛顿第三定律来推算物体对地球作用力与什么有关系.同时运用开普勒第三定律来导出万有引力定律,而卡文迪许通过扭秤实验得出的引力常数是在牛顿发现万有引力定律之后,所以正是由于这个,牛顿的万有引力定律没有得到广泛应用,故选项D正确。 考点:万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定 【名师点睛】万有引力定律表达式不是数学公式,各量均有一定的涵义.同时突出作用力与反作用力、平衡力两者的区别。  
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考点分析:
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如图所示,质量m=0.10kg的靶盒B位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O点右侧有范围很广的“相互作用区域”,如图中的虚线区域.当靶盒B进入相互作用区域时便有向左的水平恒力F=50N作用.在P处有一固定的手枪A,它可根据需要瞄准靶盒每次发射一颗水平速度V0=100m/s、质量同样为m=0.10kg的子弹,当子弹打入靶盒B后,便留在盒内,碰撞时间极短.若每当靶盒B停在或到达O点时,就有一颗子弹进入靶盒B内,求:

(1)当第一颗子弹进入靶盒B后,靶盒B离开O点的最大距离

(2)第三颗子弹进入靶盒B到颗子弹进入靶盒B的时间间隔;

(3)从初始时刻到n颗子弹恰好与靶盒相对静止时,子弹与靶盒组成的系统所产生的内能为多少?(不考虑手枪发射子弹时产生的内能的影响)

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一根不可伸长的轻绳跨过定滑轮,两端拴有A、B两物体,A、B质量分别为m1=2kg,m2=3kg。B物块开始时静止于地面上,A离地高度H=1m。现将A抬高h1=1.25m,由静止释放,绳子绷直一瞬间断开,并给B一个竖直向上的瞬时冲量I,经观察,B此后上升的最大高度为h2=0.2m,(不考虑一切阻力,取g=10m/s2)求:

(1)瞬时冲量I的大小;

(2)A落地的速度。

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如图所示,在MN的下方足够大的空间是玻璃介质,其折射率n=,玻璃介质的上边界MN是屏幕.玻璃中有个正三角形空气泡衔接于C点,其边长L60cm,顶点与屏幕接触于D点,底边AB、CE与屏幕平行.一束激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L;(除AC面外,其余界面不考虑反射光)

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两列简谐波沿x轴相向而行,波速均为v=0.4m/s振幅均为A=2cm。两波源分别位于A、B处,t=0时的波形如图所示。M、N两质点的横坐标分别为x1=0.40m和x2=0.45m,在t=3.25s时,点MN的位移分别多少?

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为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球1和2,按下述步骤做了如下实验:

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①用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2);

②按照如图所示的那样,安装好实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端;

③先不放小球2,让小球1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置E

④将小球2放在斜槽前端边缘上,让小球1从斜槽顶端A处仍由静止滚下,使它们发生碰撞,记下小球1和小球2在斜面上的落点位置;

⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF

根据该同学的实验,请你回答下列问题:

(1)小球12发生碰撞后,1的落点是图中的      点,2的落点是图中的      点.

(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式                       ,则说明碰撞中动量是守恒的.

(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式                    ,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.

 

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