题目内容
2.下列有关物理史实的叙述中正确的是( )| A. | 奥斯特最早提出了电荷周围存在着由它产生的电场 | |
| B. | 密立根发现电子并通过油滴实验精确测定了其电荷量 | |
| C. | 法拉第发现电磁感应现象并得出法拉第电磁感应定律 | |
| D. | 库仑通过库仑扭秤实验得出了两点电荷之间的作用力与其间距的二次方成反比 |
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、法拉第认为电荷的周围存在着由它产生的电场,奥斯特发现了电流的磁效应,故A错误;
B、汤姆孙现电子,而密立根通过油滴实验精确测定了其电荷量,故B错误;
C、法拉第发现了电磁感应现象,纽曼和韦伯得出法拉第电磁感应定律,故C错误;
D、库仑通过扭秤实验建立了库仑定律,得出了两点电荷之间的作用力与其间距的二次方成反比,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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13.
如图,一水平桌面上固定一半径为R的光滑半圆弧形轨道OQP,圆弧所对的圆心角为180°,在圆弧轨道最左端Q处安装一压力传感器,轨道O处切线与桌面边缘垂直,P处安装一弹簧枪,可发射质量为m的小球.已知重力加速度为g,桌面离水平地面的高度为h,若P处弹簧枪发射一质量为m的小球,运动到Q处时压力传感器的读数为F,则( )
| A. | 发射的小球的速度为$\sqrt{\frac{FR}{m}}$ | |
| B. | 小球从发射到落地,运动的总时间$π\sqrt{\frac{mR}{F}}$ | |
| C. | 弹簧枪对小球做功为$\frac{FR}{2}$ | |
| D. | 小球落地点到桌子边缘的水平距离为$\sqrt{\frac{2FRh}{mg}}$ |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 某放射性元素经过11.4天有$\frac{7}{8}$的原子核发生了衰变,该元素的半衰期为3.8天 | |
| B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
| C. | 美国物理学家康普顿在研究石墨对X射线的散射时,发现在散射的X射线中,除了与入射波长相同的成分外,还有波长大于原波长的成分 | |
| D. | 用13 eV的光子照射处于基态的氢原子,可使其电离 |
17.
如图所示,轻绳的一端系一小球,另一端固定于O点,在O点的正下方P点钉颗一钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时( )
| A. | 小球的动量突然变小 | B. | 球的动能突然变大 | ||
| C. | 小球的角速度突然变小 | D. | 绳上拉力突然变大 |
7.质量为m的物体,在距地面为h的高处,以$\frac{g}{3}$的恒定加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中不正确的是( )
| A. | 物体的动能增加$\frac{mgh}{3}$ | B. | 物体的机械能减少$\frac{2mgh}{3}$ | ||
| C. | 物体的重力势能减少$\frac{mgh}{3}$ | D. | 重力做功mgh |
14.
如图枪管AB对准小球C,A、B、C在同一水平面上,枪管和小球距地面的高度为45m.已知BC=100m,当子弹射出枪口时的速度v0=50m/s时,子弹恰好能在C下落20m时击中C.现其他条件不变,只改变子弹射出枪口时的速度v0,则(不计空气阻力,取g=10m/s2)( )
| A. | v0=34 m/s时,子弹能击中小球 | |
| B. | v0=32 m/s时,子弹能击中小球 | |
| C. | v0=30 m/s时,子弹能击中小球 | |
| D. | 以上的三个v0值,子弹可能都不能击中小球 |
17.关于运动的性质,以下说法中正确的是( )
| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 变速运动一定是曲线运动 | |
| C. | 圆周运动一定是匀速运动 | |
| D. | 在平衡力作用下,物体可以做曲线运动 |