❶ 是誰第一次在實驗室測出了萬有引力常量的誰發現了行星的運動規律
英國人卡文迪許利用扭秤,巧妙地測出了這個萬有引力常量
德國天文學家開普勒發現了行星的運動規律
❷ 如圖所示為卡文迪許測定萬有引力常量的實驗示意圖,關於這個實驗正確的說法有______A.此裝置須放在密閉
A、為防止力來自冷熱變化和空氣的流動的干擾,因此必須密閉在室內.故內A正確;
B、T型架由容石英絲懸掛著,故B錯誤;
C、T型架扭轉θ角時,由反射定律可得,平面鏡M反射的光線轉動2θ角,故C錯誤;
D、經測量可得:G值等於6.67×10-11牛?米2/千克2.故D正確;
故選:AD
❸ 圖a.b是力學中的兩個實驗裝置.(1)圖a是用來顯示______,圖b是用來測量______ (2)由圖可知,兩個實
(1)因為裝置A是演示微小形變的實驗裝置,裝置B是卡文迪內許容扭秤,卡文迪許用該裝置測出萬有引力恆量. 故答案為:桌面或支持面的微小形變;萬有引力恆量. (2)第一個裝置是當支持面發生微小形變時,鏡面法線也會改變一定角度,這一變化通過電光源投影進行放大.第二個裝置都是球m,受到m對它的引力會使豎直懸線發生扭轉,從而使鏡面M的法線轉過微小角度,從而電光源的投影會在標尺上移動一定距離,從而將微小形變放大將微小形變進行放大,故都是利用放大的思想方法.這兩個裝置都是將微小形變進行放大,故都是利用放大的思想方法. 故選B |
❹ 卡文迪許巧妙地利用扭秤裝置,第一次在實驗室里測出了萬有引力恆量的數值,在他的實驗裝置中,下列哪些措
解答:解:實驗裝置如圖.根據引力的力矩與石英絲的扭轉力矩平內衡,得出引力的力矩,從而得到引力.容故①正確.
由於引力常量G非常小,兩球的質量之間的引力很小,固定小球的質量增大,並不能使引力明顯增大,故②錯誤.
為了測量石英絲極微小的扭轉角,該實驗裝置中採取使「微小量放大」.利用平面鏡對光線的反射,來體現微小形變的.當增大刻度尺與平面鏡的距離時,轉動的角度更明顯,採用鏡尺法顯示扭秤的偏轉情況;故③正確.
引力與溫度無關,溫度測量結果沒有影響,故④錯誤.
故選:A.
❺ 首先通過實驗測出萬有引力恆量的是()A.牛頓B.伽利略C.卡文迪許D.愛因斯
頓在推出萬有引力定律的同時,並沒能得出引力常量G的具體值.G的數值於1789年由卡文迪許利用他所發明的扭秤得出.
故選C.
❻ 萬有引力是科學家______發現的,科學家______用實驗證實並測出了引力恆量
牛頓根據行星的運動規律和牛頓運動定律推導出了萬有引力定律,經過100多年後,由英回國物理答學家卡文迪許利用扭秤裝置巧妙的測量出了兩個鐵球間的引力,從而第一次較為准確的得到萬有引力常量;
故答案為:牛頓,卡文迪許.
❼ 關於萬有引力恆量G的較為准確的測量實驗,最早是由英國物理學家______所做扭秤實驗得到的
牛頓發現了萬有引力定律F=G
mM |
r2 |
❽ (1)關於萬有引力恆量G的較為准確的測量實驗,最早是由英國物理學家______所做扭秤實驗得到的.(2)(
牛頓發現了萬有引力定律F=G
mM |
r2 |
Gmm′ |
′r2 |
kθr2 |
mm′L |
kθr2 |
mm′L |
❾ 圖a.b是力學中的兩個實驗裝置.(1)圖a是用來顯示______,圖b是用來測量______(2)由圖可知,兩個實驗
(1)因復為裝置A是演示制微小形變的實驗裝置,裝置B是卡文迪許扭秤,卡文迪許用該裝置測出萬有引力恆量.
故答案為:桌面或支持面的微小形變;萬有引力恆量.
(2)第一個裝置是當支持面發生微小形變時,鏡面法線也會改變一定角度,這一變化通過電光源投影進行放大.第二個裝置都是球m,受到m對它的引力會使豎直懸線發生扭轉,從而使鏡面M的法線轉過微小角度,從而電光源的投影會在標尺上移動一定距離,從而將微小形變放大將微小形變進行放大,故都是利用放大的思想方法.這兩個裝置都是將微小形變進行放大,故都是利用放大的思想方法.
故選B
❿ 卡文迪許在哪個實驗室測出萬有引力常量
卡文迪許,著名物理學家 亨利·卡文迪許 (Henry Cavendish,1731.10.10.1810.3.10.)英國化學家、物理學家.公元1731年10月10日生於法國尼斯.1742—1748年他在倫敦附近的海克納學校讀書.1749—1753年期間在劍橋彼得豪斯學院求學.在倫敦定居後,卡文迪許在他父親的實驗室中當助手,做了大量的電學、化學研究工作.他的實驗研究持續達50年之久.1760年卡文迪許被選為倫敦皇家學會成員,1803年又被選為法國研究院的18名外籍會員之一.
公元1810年3月10日,卡文迪許在倫敦逝世,終身未婚.
編輯本段
二、主要成就
化學領域的成就
1784年左右,卡文迪許研究了空氣的組成,發現普通空氣中氮佔五分之四,氧佔五分之一.他確定了水的成分,肯定了它不是元素而是化合物.他還發現了硝酸.
物理領域的成就
卡文迪許生前在物理學方面發表的論文為數極少,一直到麥克斯韋審閱整理並出版了他的手稿後,人們才知道他在電學方面作出了很多重要發現.他發現一對電荷間的作用力跟它們之間的距離平方成反比,這就是後來庫侖導出的庫侖定律內容的一部分;他提出每個帶電體的周圍有「電氣」,與電場理論很接近;卡文迪許演示了電容器的電容與插入平板中的物質有關;電勢的概念也是卡文迪許首先提出的,這對靜電理論的發展起了重要作用;他還提出了導體上的電勢與通過電流成正比的關系.
卡文迪許在熱學理論、計溫學、氣象學、大地磁學等方面都有研究.1798年他完成最後的實驗時,已年近七十.在物理學上他最主要的成就是通過扭秤實驗驗證了牛頓的萬有引力定律,確定了引力常數和地球平均密度.
在牛頓發現萬有引力定律之後,他是測出引力常量的科學家.
推算地球密度
卡文迪許測量地球的密度是從求牛頓的萬有引力定律中的常數著手,再推算出地球密度.他的指導思想極其簡單,用兩個大鉛球使它們接近兩個小球.從懸掛小球的金屬絲的扭轉角度,測出這些球之間的相互引力.根據萬有引力定律,可求出常數G.根據卡文迪許的多次實驗,測算出地球的平均密度是水密度的5.481倍(現在的數值為5.517,誤差為0.65253%左右),並確定了萬有引力常數(他測得的引力常數G是(6.754±0.041)×10N·m²/kg²,這個值同現代值(6.6732±0.0031)×10N·m²/kg²,相差無幾,計算出了地球的質量.被譽為第一個稱量地球的人.
卡文迪許驗證萬有引力定律的實驗採用自己設計的「扭秤」為工具,後人稱為著名的「卡文迪許實驗」.