题目内容
10.以下说法正确的是( )| A. | 牛顿通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去.得出结论:力是改变物体运动的原因 | |
| B. | 卡文迪许利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量k的值 | |
| C. | 奥斯特最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 | |
| D. | 密立根通过油滴实验精确的测出了元电荷的电荷量 |
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、伽利略利用斜面实验研究物体运动时,不计空气阻力、摩擦力,采样了理想实验模型的方法.得出结论是:力不是维持物体运动的原因,故A错误;
B、库伦发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,卡文迪许利用扭秤实验测出了静电力常量k的值,故B错误;
C、法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场,故C错误;
D、密立根通过油滴实验精确的测出了元电荷的电荷量,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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19.
两束不同频率的单色光a、b从空气彼此平行射人水中,发生了如图所示的折射现象(α>β).下列结论中正确的是( )
| A. | 光束a在水中的传播速度比光束b在水中的传播速度小 | |
| B. | 若光束从水中射向空气,则光束b的临界角比光束a的临界角大 | |
| C. | 若单色光a照射某金属时能发生光电效应,那单色光b照射该金属时也一定能发生光电效应 | |
| D. | 用单色光a和单色光b分别做双缝干涉实验,在其他条件一定的情况下,单色光a的条纹间距比单色光b的条纹间距小 |
20.
静止在水平面上的物体,受到水平拉力F的作用,在F从20N开始逐渐增大到40N的过程中,加速度a随拉力F变化的图象如图所示,由此可以计算出(g=10m/s2)( )
| A. | 物体的质量 | B. | 物体与水平面间的动摩擦因数 | ||
| C. | 物体与水平面间的滑动摩擦力大小 | D. | 加速度为2m/s2时物体的速度 |
5.地球质量为M,半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,地球的第一宇宙速度为( )
| A. | $\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | $\sqrt{gR}$ | C. | $\sqrt{\frac{GM}{2R}}$ | D. | $\sqrt{\frac{gR}{2}}$ |
2.某同学为了测量一节电池的电动势和内阻,从实验室找到以下器材:
一个满偏电流为100A、内阻为2500Ω的表头,一个开关,两个电阻箱(0-999.9Ω)和若干导线.
(1)由于表头量程偏小,该同学首先需将表头改装成量程为5OmA的电流表,则应将表头与电阻箱并联(填“串联”或“并联”),并将该电阻箱阻值调为5Ω.
(2)接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量,实验电路如图1所示,通过改变电阻R测相应的电流I,且作相关计算后一并记录如下表:
从表格中给定的量任选两个作为纵轴和横轴的变量,在图2中作出相应图线;并根据图线求出电池的电动势E=1.53V,内阻r=1.8.
一个满偏电流为100A、内阻为2500Ω的表头,一个开关,两个电阻箱(0-999.9Ω)和若干导线.
(1)由于表头量程偏小,该同学首先需将表头改装成量程为5OmA的电流表,则应将表头与电阻箱并联(填“串联”或“并联”),并将该电阻箱阻值调为5Ω.
(2)接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量,实验电路如图1所示,通过改变电阻R测相应的电流I,且作相关计算后一并记录如下表:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| R{Ω) | 95.0 | 75.0 | 55.0 | 45.0 | 35.0 | 25.0 |
| I(mA ) | 15.0 | 18.7 | 24.8 | 29.5 | 36.0 | 48.0 |
| IR(V) | 1.43 | 1.40 | 1.36 | 1.33 | 1.26 | 1.20 |
| $\frac{1}{I}$(A-1) | 66.7 | 53.5 | 40.3 | 33.9 | 27.8 | 20.8 |
19.在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献.下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略建立了惯性定律 | |
| B. | 牛顿最先建立了力的概念 | |
| C. | 库仑发现了点电荷的相互作用规律,卡文迪许通过扭秤装置测出了静电力常量的数值 | |
| D. | 安培发现了磁场对运动电荷的作用规律,洛仑兹发现了磁场对电流的作用规律 |