题目内容
17.下列说法中正确的是( )| A. | 牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量 | |
| B. | 伽利略根据理想斜面实验推论出“若没有摩擦,在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去” | |
| C. | 麦克斯韦预言了电磁波,楞次用实验证实了电磁波的存在 | |
| D. | 奥斯特发现了电磁感应现象 |
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、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量,故A错误;
B、伽利略根据理想斜面实验推论出“若没有摩擦,在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去,故B正确;
C、麦克斯韦预言了电磁波,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故C错误;
D、法拉第发现了电磁感应现象,故D错误;
故选:B.
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.
如图所示,真空中M、N处放置两等量异号电荷,a、b、c表示电场中的3条等势线,d点和e点位于等势线a上,f点位于等势线c上,df平行于MN.若将一带正电的试探电荷从d点移动到f点时,试探电荷的电势能增加,以下判断正确的是( )
| A. | M点处放置的是正电荷 | |
| B. | d点的电势高于f点的电势 | |
| C. | d点的场强与f点的场强完全相同 | |
| D. | 将试探电荷沿直线由d点移动到e点,电场力先做正功、后做负功 |
5.
假设地球是一半径为R,质量分布均匀的球体,设想在地下以地心为圆心、半径为r处开凿一圆形隧道,在隧道内有一小球绕地心做匀速圆周运动,且对隧道内外壁的压力为零,如图所示.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,地球的第一宇宙速度为v1,小球的线速度为v2,则$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$等于( )
| A. | $\frac{r}{R}$ | B. | $\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}}$ | C. | $\frac{R}{r}$ | D. | $\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$ |
9.下列叙述中符合物理史实的是( )
| A. | 伽利略提出了日心说 | |
| B. | 亚里士多德否定了力是维持物体运动的原因 | |
| C. | 奥斯特发现了电流的磁效应 | |
| D. | 牛顿发现了万有引力定律并测定了万有引力常量 |
6.
某研究性学习小组用加速度传感器探究物体从静止开始做直线运动的规律,得到了质量为1.0kg的物体运动的加速度随时间变化的关系图线,如图所示.由图可以得出( )
| A. | 从t=4.0s到t=6.0s的时间内物体做匀减速直线运动 | |
| B. | 物体在t=10.0s时的速度大小约为6.8m/s | |
| C. | 从t=10.0s到t=12.0s的时间内合外力对物体做的功约为7.3J | |
| D. | 从t=2.0s到t=6.0s的时间内物体所受合外力先增大后减小 |
4.
气象探测气球内充有常温常压的氦气,从地面上升至某高空的过程中,气球内氦气的压强随外部气压减小而逐渐减小,其温度因启动加热装置而保持不变.高空气温为-7.0℃,球内氦气可视为理想气体,下列说法中正确的是( )
| A. | 在此过程,气球内氦气体积逐渐增大 | |
| B. | 在此高空,关闭加热装置后,氦气分子平均动能增大 | |
| C. | 在此高空,关闭加热装置后,氦气将对外界做功 | |
| D. | 在此高空,关闭加热装置后,氦气将对外放热 |