题目内容
16.下列说法中,正确的是( )| A. | 发现电磁感应现象的物理学家是法拉第 | |
| B. | 发现电流磁效应现象的物理学家是安培 | |
| C. | 物理学家安培用分子电流假说解释了磁体产生磁场的原因 | |
| D. | 电场实际上并不存在,是物理学家假想出的一种东西 |
分析 本题可根据法拉第、奥斯特的物理学成就和安培分子电流假说进行解答.
解答 解:A、1831年,法拉第发现了电磁感应现象,故A正确.
B、发现电流磁效应现象的物理学家是奥斯特,故B错误.
C、物理学家安培提出了分子电流假说,很好地解释了磁体产生磁场的原因,故C正确.
D、电荷周围存在电场,电场是一种客观存在的物质,故D错误.
故选:AC.
点评 多了解物理学史,了解科学家的贡献,有利于对培养我们学习物理的兴趣.
练习册系列答案
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6.关于库仑定律的公式F=$k\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$,下列说法正确的是( )
| A. | 当真空中的两个带电小球的距离r→∞时,它们之间的静电力F→0 | |
| B. | 当真空中的两个带电小球的距离r→0 时,它们之间的静电力F→∞ | |
| C. | 当两个带电小球之间的距离r→∞时,小球不能看成点电荷,库仑定律公式不适用 | |
| D. | 当两个带电小球之间的距离r→0时,小球不能看成点电荷,库仑定律公式不适用 |
7.
如图甲所示的电路中,L是一个自感系数相当大的线圈,其直流电阻阻值与电阻R不等,A、B是两个完全相同的发光二极管,发光二极管具有单向导电的特性,即如图乙所示正向接通时发光,反向接通时不发光.下列说法正确的是( )
| A. | 接通稳定后B亮,A不亮 | B. | 接通瞬间A先亮B后亮 | ||
| C. | 断开瞬间AB一样亮后熄灭 | D. | 断开后A先灭,B滞后熄灭 |
4.
在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量为m=1kg的小球,小球的一端与水平轻弹簧连接,另一端与不可伸长的轻绳相连,轻绳与竖直方向成θ=45°角,如图所示.小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零,取g=10m/s2( )
| A. | 此时弹簧的弹力为10$\sqrt{2}$N | |
| B. | 剪断弹簧的瞬间,小球加速度的大小为10$\sqrt{2}$m/s2 | |
| C. | 剪断细绳的瞬间,小球加速度的大小为8m/s2 | |
| D. | 剪断细绳的瞬间,小球受到的合力斜向左45° |
11.研究下列物体运动时,能把物体看做质点的是( )
| A. | 研究从北京开往上海的一列火车的运动 | |
| B. | 研究体操运动员在地面翻滚前进的动作 | |
| C. | 研究百米跑运动员的起跑动作 | |
| D. | 研究地球的自转 |
1.
如图所示,为跳伞者在下降过程中速度随时间变化的示意图.下列对跳伞者在不同时间段的运动情况描述正确的是( )
| A. | 0-t1做匀速直线运动 | B. | t1-t2做加速度增大的加速运动 | ||
| C. | t2-t3做加速度减小的减速运动 | D. | t3-t4处于静止状态 |
8.用30N的水平外力F拉一个静止在光滑水平面上的质量为20kg的物体,力F作用3s后消失.则第5s末物体的速度和加速度分别是( )
| A. | v=4.5m/s,a=0 | B. | v=4.5m/s,a=1.5m/s2 | ||
| C. | v=7.5m/s,a=0 | D. | v=7.5m/s,a=1.5m/s2 |
5.两个大小相同、可看成是点电荷的金属小球a和b,分别带有等量异种电荷,被固定在绝缘水平面上,这时两球间静电引力的大小为F.现用一个不带电、同样大小的绝缘金属小球C先与a球接触,再与b球接触后移去,则a、b两球间静电力大小变为( )
| A. | $\frac{F}{2}$ | B. | $\frac{F}{4}$ | C. | $\frac{3F}{8}$ | D. | $\frac{F}{8}$ |
6.
如图所示,在竖直放置的金属板M上放一个放射源C,可向纸面内各个方向射出速率均为v的α粒子,P是与金属板M 平行的足够大的荧光屏,到M的距离为d.现在 P与金属板M间加上垂直纸面的匀强磁场,调整磁感应强度的大小,恰使沿M板向上射出的α粒子刚好垂直打在荧光屏上.若α粒子的质量为m,电荷量为2e.则( )
| A. | 磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B的大小为$\frac{2mv}{ed}$ | |
| B. | 磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B的大小为$\frac{mv}{2ed}$ | |
| C. | 在荧光屏上能观察到的亮斑区的长度为2d | |
| D. | 在荧光屏上能观察到的亮斑区的长度为3d |