题目内容
3.许多科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,下列说法中正确的是( )| A. | 牛顿发现了万有引力定律后,用实验的方法测出了引力常量G的数值 | |
| B. | 伽利略用理想实验证明了力是维持物体运动的原因 | |
| C. | 赫兹用实验证明了电磁波的存在 | |
| D. | 楞次总结得出了感应电流的产生条件 | |
| E. | 麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在 | |
| F. | 卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型 | |
| G. | 卡文迪许利用扭秤测出了静电力常量k的数值 |
分析 解答本题的关键是了解几个重要的物理学史,知道题目中所涉及的各位伟大科学家的贡献.
解答 解:A、牛顿发现了万有引力定律后,卡文迪许用实验的方法测出了引力常量G的数值.故AG错误;
B、伽利略用实验证明了力不是使物体运动的原因,力是改变物体运动状态的原因.故B错误;
C、麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证明了电磁波的存在.故CE正确;
D、法拉第总结得出了感应电流的产生条件.故D错误.
F、卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型,故F正确
故选:CEF
点评 该题考查物理学史的知识,多了解物理学史对培养我们学习物理的兴趣是有帮助的,物理学史的知识在平时的学习中是容易忽略的,需要注意.
练习册系列答案
相关题目
8.一对正、负电子可形成一种寿命比较短的称为“电子偶素”的新粒子.电子偶素中的正电子与负电子都以速率v绕它们连线的中点做圆周运动.假定玻尔关于氢原子的理论可用于电子偶素,电子的质量m、速率v和正、负电子间的距离r的乘积也满足量子化条件,即mvnrn=n$\frac{h}{2π}$,式中n称为量子数,可取整数值1、2、3、…,h为普朗克常量.已知静电力常量为k,电子质量为m、电荷量为e,当它们之间的距离为r时,电子偶素的电势能Ep=-$\frac{k{e}^{2}}{r}$,则关于电子偶素处在基态时的能量,下列说法中正确的是 ( )
| A. | $\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{4}rm}{{h}^{2}}$ | B. | $\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{2}m}{{h}^{2}}$ | C. | -$\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{4}rm}{{h}^{2}}$ | D. | -$\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{2}m}{{h}^{2}}$ |
5.如图(a)所示在光滑水平面上因恒力F拉质量为m的单匝均为正方形钢线框,线框边长为a在位置1以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时,若磁场宽度为吧b(b>3a).在3t0时刻线框达到2位置,速度又为v0开始离开匀强磁场,此过程中v-t图象如图(b)所示,则下列说法错误的是( )

| A. | t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0 | |
| B. | 在t0时刻线框的速度为${v_0}-\frac{{F{t_0}}}{m}$ | |
| C. | 线框完全离开磁场的瞬间(位置3)的速度一定比t0时刻线框的速度大 | |
| D. | 线框从进入磁场(位置1)到完全离开磁场(位置3)的过程中产生的电热为2Fb |
3.
如图所示是某物体做直线运动的v2-x图象(其中v为速度,x为位置坐标),下列关于物体从x=0处运动至x=x0处的过程分析,其中正确的是( )
| A. | 该物体做匀加速直线运动 | |
| B. | 该物体的加速度大小为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{{x}_{0}}$ | |
| C. | 当该物体速度大小为$\frac{1}{2}$v0时,位移大小为$\frac{3{x}_{0}}{4}$ | |
| D. | 当该物体位移大小为$\frac{1}{2}$x0时,速度大小为$\frac{1}{2}$v0 |