题目内容
12.下列说法中,符合物理学史的是( )| A. | 伽利略根据理想斜面实验得出“力是维持物体运动的原因”这一结论 | |
| B. | 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系 | |
| C. | 牛顿发现了万有引力定律,库仑用扭秤实验测出了引力常量的数值 | |
| D. | 通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场相似,安培受此启发,提出了分子电流假说 |
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、伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因,故A错误;
B、奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系,故B正确;
C、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量,故C错误;
D、通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场相似,安培受此启发,提出了分子电流假说,故D正确;
故选:BD
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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2.
一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨上端用一电阻R相连,金属棒与导轨始终接触良好,如图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v,则金属杆在滑行过程中( )
| A. | 向上滑行的时间小于向下滑行的时间 | |
| B. | 向上滑行时与向下滑行时电阻R上产生的热量相等 | |
| C. | 向上滑行时与向下滑行时通过金属杆的电荷量相等 | |
| D. | 向上滑行与向下滑行时金属杆克服安培力做的功相等 |
3.
如图所示,质量m0=2kg的足够长的平板车B的上表面粗糙水平,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一块质量mA=2kg的物块A,一颗质量m0=0.01kg的子弹以v0=600m/s的水平初速度瞬间射穿A后,速度变为v=200m/s.则平板车的最终速度为( )
| A. | 0.5m/s | B. | 1m/s | C. | 1.5m/s | D. | 2m/s |
20.在探究波的形成过程中,某同学将一根足够长的绳子一端固定在竖直墙壁上,用手捏住绳子的另一端上下振动,形成了沿水平面方向传播的波,波的传播速度为v,周期为T.经过一段时间后,该波传播到某质点A.若此波可视为简谐横波且传播过程中不计能量损失.关于这列波及质点A的振动,下列说法正确的是( )
| A. | 质点A振动的周期一定为T | |
| B. | 质点A振动的平均速度就是该波的传播速度 | |
| C. | 这列波的传播速度与手捏绳子振动的振幅无关 | |
| D. | 质点A开始振动后,经过时间t,质点A沿传播方向移动的距离为vt | |
| E. | 若质点A与手捏点的距离是vT,则质点A振动时与手捏点的振动位移总是相同 |
7.物体万有引力场中具有的势能叫引力势能.取两物体相距无穷远时的引力势能为零.一个质量为m0的质点距离质量为M0的引力源中心为r0时,其引力势能EP=-$\frac{G{M}_{0}{m}_{0}}{{r}_{0}}$(式中G为引力常数).一颗质量为m的人造地球卫星以圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,由于受高空稀薄空气的阻力作用.卫星的圆轨道半径从r1逐渐减小到r2,若在这个过程中空气阻力做功为Wf,则在下面给出的Wf的四个表达式中正确是( )
| A. | Wf=-GMm($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | B. | Wf=-$\frac{GMm}{2}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) | ||
| C. | Wf=-$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | D. | Wf=-$\frac{2GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) |
4.下列叙述中正确的是( )
| A. | 康普顿预言了中子的存在 | |
| B. | 在α粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型 | |
| C. | 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核 | |
| D. | 一群处于n=4能级的氢原子回到n=2状态过程中,可能辐射3种不同频率的光子 |