题目内容
2.下面四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现,其中说法正确的有( )A. | 卡文迪许通过扭秤实验,测定出了引力常数 | |
B. | 奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在电场 | |
C. | 法拉第通过实验研究,总结出法拉第电磁感应定律 | |
D. | 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 |
分析 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.
解答 解:A、左起第一个图为卡文迪许扭秤试验,卡文迪许通过该实验测出了万有引力常量,故A正确;
B、奥斯特最早通过实验发现了电流的磁效应,发现了电流周围存在磁场,故B错误;
C、法拉第发现了电磁感应现象,纽曼和韦伯通过实验总结出了法拉第电磁感应定律,人们为了纪念法拉第,所以将其命名为法拉第电磁感应定律,故C正确;
D、伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因,故D错误.
故选:AC
点评 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.
练习册系列答案
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13.下列说法正确的是( )
A. | 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒 | |
B. | 发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关 | |
C. | 放射性物质的温度升高,半衰期不变 | |
D. | 根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小 |
10.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个上端固定的绝缘轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,除电阻R外其余电阻不计,导轨所在平面与一匀强磁场垂直,静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为△l.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
A. | 轻弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{△l}$ | |
B. | 电阻R中电流最大时,金属棒在A处下方的某个位置 | |
C. | 金属棒在最低处时弹簧的拉力一定小于2mg | |
D. | 从释放到金属棒最后静止的过程中,电阻R上产生的热量为mg△l |
17.用A和B两种单色光依次在同一双缝干涉装置上做实验,分别在屏上观察到如图a和图b所示的两种干涉条纹.比较这两种单色光,以下结论正确的是( )
A. | A光波长较短 | |
B. | 水对A光折射率较大 | |
C. | A光在水中传播速度较大 | |
D. | A光从水中射向空气时全反射临界角较小 |
14.某中学举行的科技小制作成果展,一位同学利用“明暗灯”原理设计的喜洋洋展板上,喜洋洋的两个眼睛交替亮暗,特别可爱,引来同学们的围观.如图是他设计的电路图,两个相同的小灯泡为3V,0.6W,滑动变阻器总阻值为10Ω,电源为两节新干电池,内阻不计.闭合开关,请根据电路图分析下列说法中正确的是( )
A. | 滑片由A端向B端滑动时,灯L1变暗灯L2变亮 | |
B. | 滑片由A端向B端滑动时,灯L1变亮灯L2变暗 | |
C. | 滑片滑到AB中点时整个电路消耗的功率最小为0.9W | |
D. | 滑片滑到A或B点时整个电路消耗的功率最小为0.96W |
11.一个电子(质量为m,电量为-e)和一个正电子(质量为m,电量为e),以相等的初动能Ek相向运动,并撞到了一起,发生“湮灭”,产生两个频率相同的光子,设产生光子的频率为v;若这两个光子的能量都使hv,动量分别为P和P′,下列关系中正确的是( )
A. | hv=mc2 | B. | hv=$\frac{1}{2}$mc2,P=P′ | ||
C. | hv=mc2+Ek,P=-P′ | D. | hv=$\frac{1}{2}$(mc2+Ek),P=-P′ |
12.下面说法正确的是( )
A. | 对于某种金属而言,超过极限频率的入射光越强,所产生的光电子的最大初动能就越大 | |
B. | 实物粒子也具有波动性,也是概率波 | |
C. | 根据玻尔理论,在氢原子中量子数n越大,核外电子的动能就越大 | |
D. | 各种原子的发射光谱都是线状谱,线状谱是原子的特征谱线 | |
E. | 氢原子从某一个能级跃迁到另一个能级时,若是在电子的碰撞下引起的跃迁,则要求电子的能量必须大于或等于氢原子的某两个能级差 |