题目内容
20.下列表述符合物理学史实的是( )| A. | 牛顿第一定律是通过多次实验总结出的一条实验定律 | |
| B. | 库仑通过扭秤实验测出了万有引力常量 | |
| C. | 安培发现了电流的磁效应 | |
| D. | 开普勒三定律揭示了行星的运动规律,为万有引力定律的发现奠定了基础 |
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、牛顿第一定律是一条理想化情况下的规律,是逻辑思维的产物,不能通过实验来直接验证,故A错误.
B、卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量,故B错误;
C、奥斯特发现了电流的磁效应,故C错误;
D、开普勒三定律揭示了行星的运动规律,为万有引力定律的发现奠定了基础,故D正确;
故选:D.
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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10.下列关于光子的说法正确的是( )
| A. | 光是一份一份的,每一份叫做一个光子,频率为γ的光,每个光的能量是hγ,光子打在金属板上,可能发生光电效应 | |
| B. | 光子被${\;}_{92}^{235}$U吸收,${\;}_{92}^{235}$U会裂变,发生链式反应,产生核能 | |
| C. | 当大量氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级时,氢原子会产生6种频率的光子 | |
| D. | 光子是较轻的粒子,与${\;}_{1}^{2}$H和${\;}_{1}^{3}$H结合能发生聚变反应,吸收能量 | |
| E. | 光子不仅具有能量,而且也具有动量 |
11.
如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,A和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则( )
| A. | A点和B点的线速度大小之比为1:2 | |
| B. | 前轮和后轮的角速度之比为2:1 | |
| C. | 两轮转动的周期相等 | |
| D. | A点和B点的向心加速度大小之比为1:2 |
5.
如图所示,是磁液体发电的示意图.将等离子体高速喷射到磁场中,利用磁场对带电流体产生作用,A、B两板间就会产生电压,若平行板A、B的正对面积为S,板间距离为d,A、B间的磁感应强度为B,等离子体的流速为v,等效电阻率为ρ,与极板相连的外电阻为R,则( )
| A. | 该发动机的电动势为Bdv | |
| B. | 通过电流表的电流为$\frac{Bdv}{R}$ | |
| C. | 磁场体发电机A板为正极,B板为负极 | |
| D. | 发电机的输出功率为$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{v}^{2}R}{(R+\frac{ρd}{S})^{2}}$ |
12.A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,在某时刻的波形分别如图中甲、乙所示,经过时间t(t小于A波的周期TA),这两列简谐横波的波形分别变为图中丙、丁所示,则A、B两列波的波速vA、vB之比可能是( )
| A. | 1:1 | B. | 2:1 | C. | 1:2 | D. | 3:1 | ||||
| E. | 1:3 |
9.
如图所示,圆心在O点、半径为R的圆弧轨道abc竖直固定在水平桌面上,Oc与Oa的夹角为60°,轨道最低点a与桌面相切.一轻绳两端系着质量为m1和m2的小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘c的两边,开始时,m1位于c点,然后从静止释放,设轻绳足够长,不计一切摩擦.则( )
| A. | 在m1由c下滑到a的过程中,两球速度大小始终相等 | |
| B. | m1在由c下滑到a的过程中重力的功率先增大后减小 | |
| C. | 若m1恰好能沿圆弧轨道下滑到a点,则m1=3m2 | |
| D. | 若m1恰好能沿圆弧轨道下滑到a点,则m1=2m2 |
10.
如图所示,上、下表面平行的玻璃砖放在空气中,光沿与玻璃砖上表面成θ角的方向从A点射入,从下表面的B点射出的光线相对于入射光线的侧移距离为d,下列说法正确的有( )
| A. | θ增大,光在玻璃中的传播时间变长 | B. | 在B点可能发生全反射 | ||
| C. | 在A点只发生折射 | D. | θ增大,d减小 |