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牛顿提出太阳和行星间的引力后,为证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同种力,也...

牛顿提出太阳和行星间的引力后,为证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同种力,也遵循这个规律,他进行了月-地检验月-地检验所运用的知识是(  )

A.开普勒三定律和牛顿第二定律

B.开普勒三定律和圆周运动知识

C.开普勒三定律和牛顿第三定律

D.牛顿第二定律和和圆周运动知识

 

D 【解析】 如果重力与星体间的引力是同种性质的力,都与距离的二次方成反比关系,那么,由于月心到地心的距离是地球的半径的倍,月球绕地球做近似圆周运动,其向心加速度就应该是地球表面重力加速度的倍,在牛顿的时代,重力加速度已经比较精确的测定,也能精确的测定月球与地球的距离,月球公转的周期,从而能够算出月球运动的向心加速度,根据计算结果验证是否符合上述的“平方反比”关系,因此运用了牛顿第二定律与圆周运动知识,故D正确,ABC错误; 故选D。  
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考点分析:
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关于卡文迪许扭秤实验对物理学的贡献,下列说法中正确的是 ( )

A.发现了万有引力的存在 B.解决了微小距离的测定问题

C.开创了用实验研究物理的科学方法 D.验证了万有引力定律的正确性

 

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牛顿发现的万有引力定律是科学史上最伟大的定律之一,在天体运动中起着决定性作用.万有引力定律告诉我们,两物体间的万有引力(  )

A.与它们间的距离成正比

B.与它们间的距离成反比

C.与它们的质量乘积成正比

D.与它们的质量乘积成反比

 

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卡文迪许利用扭秤实验测量的物理量是(  )

A.地球的半径

B.太阳的质量

C.地球到太阳的距离

D.万有引力常数

 

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如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量m=lkg的小物块A,弹簧压缩后被锁定在某一长度。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带始终以v=2ms的速度逆时针转动。装置的右边是一光滑的曲面,质量M=2kg的小物块B从其上距水平台面h=1.0m处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2l=1.0m。设物块AB之间发生的是对心碰撞(碰撞时间极短),碰撞后两者一起向前运动且碰撞瞬间弹簧锁定被解除。取g=10m/s2

(1)求物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小;

(2)若物块B第一次与A分离后,恰好运动到右边曲面距水平台面h=0.5m高的位置,求弹簧被锁定时弹性势能的大小;

(3)在满足(2)问条件的前提下,两物块发生多次碰撞,且每次碰撞后分离的瞬间物块A都会立即被锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块ABn次碰撞后瞬间速度大小。(计算结果可用根号表示)

 

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如图,水平桌面固定着光滑斜槽,光滑斜糟的末端和一水平木板平滑连接,设物块通过衔接处时速率没有改变。质量m1=0.60kg的物块A从斜槽上端距水平木板高度h=0.80m处下滑,并与放在水平木板左端的质量m2=0.30kg的物块B相碰,相碰后物块B滑行x=4.0m到木板的C点停止运动。已知物块B与木板间的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g=10m/s2,求:(答案保留两位有效数字)

1)物块A沿斜槽滑下与物块B碰撞前瞬间的速度大小

2)滑动摩擦力对物块B做的功

3)物块A与物块B碰撞过程中损失的机被能。

 

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