题目内容
20.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述正确的是( )| A. | 英国物理学家麦克斯韦认为磁场和电荷能够在周围空间产生电场 | |
| B. | 爱因斯坦提出著名的质能关系式E=$\frac{1}{2}$mc2 | |
| C. | 狭义相对论指出:光在真空中运动的速度在不同的惯性系中测得的数值不相同 | |
| D. | 波分为横波和纵波,光的偏振现象表明光是横波 |
分析 本题可根据几位科学家的贡献进行解答;了解相对论的有关知识即可;光的偏振现象表明光是横波.
解答 解:A、法拉第提出电荷能够在周围空间产生电场,故A错误.
B、爱因斯坦提出著名的质能关系式E=$\frac{1}{2}$mc2,故B正确;
C、狭义相对论指出:光在真空中运动的速度在不同的惯性系中测得的数值相同,故C错误;
D、波分为横波和纵波,光的偏振现象表明光是横波,故D正确.
故选:BD.
点评 本题主要考查了学生对物理学史的掌握情况,对于该部分知识要加强记忆,不断积累.
练习册系列答案
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12.如图是某同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选中的一条纸带的一部分,他每隔4个点取一个计数点,图上注明了他对各计数点间距离的测量结果.

(1)为了验证小车的运动是匀变速运动,请进行下列计算,填入表内(单位:cm)
各位移差与平均值最多相差0.05cm,由此可以得出结论:在误差范围内,小车的位移在任意两个连续相等的时间里位移之差相等相等,所以小车的运动是匀加速直线运动.
(2)根据匀变速直线运动的规律,可以求得物体的加速度a=$\frac{△x}{T^2}$=1.58m/s2.
(3)根据an-3=$\frac{{{x_n}-{x_{n-3}}}}{{3{T^2}}}$,可求出a1=$\frac{{{x_4}-{x_1}}}{{3{T^2}}}$=1.59m/s2,a2=$\frac{{{x_5}-{x_2}}}{{3{T^2}}}$=1.57m/s2,a3=$\frac{{{x_6}-{x_3}}}{{3{T^2}}}$=1.59m/s2,所以,$\overline a$=$\frac{{{a_1}+{a_2}+{a_3}}}{3}$=1.58m/s2.
(1)为了验证小车的运动是匀变速运动,请进行下列计算,填入表内(单位:cm)
| X2-X1 | X3-X2 | X4-X3 | X5-X4 | X6-X5 | $\overline{△X}$ |
(2)根据匀变速直线运动的规律,可以求得物体的加速度a=$\frac{△x}{T^2}$=1.58m/s2.
(3)根据an-3=$\frac{{{x_n}-{x_{n-3}}}}{{3{T^2}}}$,可求出a1=$\frac{{{x_4}-{x_1}}}{{3{T^2}}}$=1.59m/s2,a2=$\frac{{{x_5}-{x_2}}}{{3{T^2}}}$=1.57m/s2,a3=$\frac{{{x_6}-{x_3}}}{{3{T^2}}}$=1.59m/s2,所以,$\overline a$=$\frac{{{a_1}+{a_2}+{a_3}}}{3}$=1.58m/s2.
15.
在绝缘粗糙的斜面上A点处固定一点电荷甲,将一带电小物块乙从斜面上B点处由静止释放,乙沿斜面运动到C点时静止,则( )
| A. | 乙受到的库仑力逐渐减小 | |
| B. | B点电势一定高于C点电势 | |
| C. | 从B到C,乙的电势能一直增加 | |
| D. | 从B到C,电场力对乙做的功小于乙克服摩擦力做的功 |
12.
如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,场强大小为B,边长为L的正方形线圈ABCD在纸面内,现给线圈通以顺时针方向、强度大小为I的恒定电流,线圈形状不变,则线圈A点的张力为( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$BIL | B. | BIL | C. | $\sqrt{2}$BIL | D. | 2BIL |
9.
氢原子的能级如图所示,一群氢原子处于n=3的激发态,在向基态跃迁的过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出光的波长最短 | |
| B. | 这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出光的波长最大 | |
| C. | 用这群氢原子所发的光照射逸出功为2.49eV的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为11.11eV | |
| D. | 用这群氢原子所发的光照射逸出功为2.49eV的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能为9.60eV |