题目内容
8.历史上最早测出电子电荷量的精确数值的科学家是密立根,其实验的基本原理是使带电油滴在匀强电场中受到的电场力恰好等于油滴的重力.即qE=mg.用实验的方法测出同m和E就能计算出油滴所带的电量q,这位科学家测定了数千个带电油滴的电量,发现这些电量都等于电子电量的整数倍,这个实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的不连续性.分析 所有电量都是元电荷的整数倍,元电荷等于电子或质子的电量.
解答 解:密立根最早利用测出电子电荷量; 原理为:根据公式qE=mg,改变E和m的数值,计算出油滴所带的电量,在误差范围内,可以认为油滴的带电量总是1.6×10-19C的整数倍,故电荷的最小电量即元电荷为1.6×10-19C等于电子电量,同时证实了电子的存在.揭示了电荷的不连续性.
故答案为:密立根; 电子电量,电子; 不连续
点评 本题考查了科学家研究电子电荷的一种实验方法,得出电子电量等于电荷的最小值即元电荷.
练习册系列答案
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18.对于固体和液体来说,其内部分子可看做是一个挨一个紧密排列的球体.已知汞的摩尔质量为200.5×10-3kg/mol,密度为13.6×103kg/m3,阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-1,则汞原子的直径最接近以下数值中的( )
| A. | 1×10-9m | B. | 2×10-9m | C. | 4×10-10m | D. | 6×10-11m |
16.
2015年12月,我国暗物质粒子探测卫星“悟空”发射升空进入高为5.0×102km的预定轨道.“悟空”卫星和地球同步卫星的运动均可视为匀速圆周运动.已知地球半R=6.4×103km.下列说法正确的是( )
| A. | “悟空”卫星的线速度比同步卫星的线速度小 | |
| B. | “悟空”卫星的角速度比同步卫星的角速度小 | |
| C. | “悟空”卫星的运行周期比同步卫星的运行周期小 | |
| D. | “悟空”卫星的向心加速度比同步卫星的向心加速度小 |
3.有关磁场的物理概念,下列说法中正确的是( )
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| B. | 磁感应强度的方向跟产生磁场的电流方向无关 | |
| C. | 磁感应强度的方向跟放入磁场中的受磁场力作用的电流有关 | |
| D. | 磁场中某个位置的磁感应强度方向就是放置于此处的小磁针北极的受力方向 |
13.一矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交变电动势为e=10sin20πtV,则下列说法正确的是( )
| A. | t=0时,线圈位于中性面 | |
| B. | t=0时,穿过线圈的磁通量为零 | |
| C. | t=0时,导线切割磁感线的有效速度最大 | |
| D. | t=0.4 s时,电动势第一次出现最大值 |
20.
如图所示,Q1、Q2为两个等量同种的正点电荷,在Q1、Q2产生的电场中有M、N和O三点,其中M和O在Q1、Q2的连线上(O为连线的中点),N为过O点的垂线上的一点.则下列说法中正确的是( )
| A. | 在M、N和O三点中,O点电势最低 | |
| B. | 在M、N和O三点中,O点电场强度最小 | |
| C. | 若O、N间的电势差为U,则N点的场强为$\frac{U}{d}$ | |
| D. | 若O、N间的电势差为U,将一个带电荷量为q的正点电荷从N点移到O点,电场力做功为qU |
17.下列说法正确的是( )
| A. | 分子间距离增大时分子势能一定增大 | |
| B. | 单晶体的物理性质是各向异性而非晶体的物理性质是各向同性 | |
| C. | 物体温度升高,物体内分子运动的平均速率增加 | |
| D. | 所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生 | |
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