题目内容
13.1801年,一位英国科学家首次在实验室里观察到了光的干涉现象,他是( )| A. | 托马斯•杨 | B. | 泊松 | C. | 牛顿 | D. | 麦克斯韦 |
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、托马斯•杨通过对光的干涉现象的研究,证实了光具有波动性,故A正确;
B、泊松亮斑证实了光的波动性,故B错误;
C、牛顿提出万有引力定律,故C错误;
D、麦克斯韦根据电磁场理论,提出了光是一种电磁波.故D错误;
故选:A.
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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5.关于核反应下列说法正确的是( )
| A. | 太阳辐射的能量主要来源于重核裂变 | |
| B. | 核反应堆产生的能量来自轻核聚变 | |
| C. | 所有放射性元素衰变时一定同时释放出α、β、γ三种射线 | |
| D. | 把放射性元素置于大量水中不能使放射性衰变减缓 |
1.
如图所示,A,B两小球从相同高度同时水平抛出,下落高度为h时在空中的M点相遇,若两球的抛出速度都变为原来的2倍,则两球相遇点在M点的正上方距M为( )
| A. | $\frac{h}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}h}{2}$ | C. | $\frac{3h}{4}$ | D. | $\frac{h}{4}$ |
8.
手摇发电机产生的正弦交流电经变压器给灯泡L供电,其电路如图.当线圈以角速度ω匀速转动时,电压表示数为U,灯泡正常发光.已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,其它电阻可忽略,变压器原线圈与副线圈的匝数比为k,变压器可视为理想变压器.则( )
| A. | 灯泡的额定电压为$\frac{U}{k}$ | |
| B. | 灯泡的额定功率为$\frac{{{k^2}{U^2}}}{R}$ | |
| C. | 发电机的线圈中产生的电动势最大值为$\frac{{\sqrt{2}(R+r)}}{R}U$ | |
| D. | 从中性面开始计时,原线圈输入电压的瞬时值表达式为u=$\sqrt{2}$Ucosωt |
18.
如图,不可伸长的轻绳长为l,上端固定于O点,下端系一小球,O点正下方$\frac{1}{2}$处钉一铁钉,起初,小球被拉至右侧P处保持静止.细绳伸直且与竖直方向夹角为θ(θ<60°).现将小球从P处释放,当球摆至左侧最高点Q时,绳与竖直方向夹角为a,不计空气阻力,以下判断正确的是( )
| A. | Q一定比P高 | B. | Q一定比P低 | C. | a一定大于θ | D. | a可能小于θ |
5.
如图所示,一辆小车装有光滑弧形轨道,总质量为m,停放在光滑水平面上.有一质量也为m的速度为v的铁球,沿轨道水平部分射入,并沿弧形轨道上升h后又下降而离开小车,离车后球的运动情况是( )
| A. | 做自由落体运动 | |
| B. | 小球跟车有相同的速度 | |
| C. | 做平抛运动,速度方向跟车运动方向相反 | |
| D. | 做平抛运动,速度方向与车运动方向相同 |
2.半径相等的两个小球甲和乙,在光滑水平面上沿同一直线相向运动.若甲球的质量大于乙球的质量,碰撞前两球的动能相等,则碰撞后两球的运动状态,可能是( )
| A. | 甲球的速度为零而乙球的速度不为零 | |
| B. | 乙球的速度为零而甲球的速度不为零 | |
| C. | 两球的速度均不为零 | |
| D. | 两球的速度均与原方向相反,两球的动能仍相等 |
8.
如图所示,倾角为45°直角三角形劈水平放置,质量为m的光滑圆球放在劈的斜面上,被固定在劈上的直角挡板AOB挡住,静止时,圆球顶部与水平挡板OB接触但无弹力.某时刻三角形劈在外力作用下先向左加速一段时间,然后改做加速度大小为a的减速运动,重力加速度为g,面说法正确的是( )
| A. | 当球静止时,球对AO挡板的作用力FAO=$\sqrt{2}$mg | |
| B. | 减速阶段,当a=g时球对AO挡板的作用力FAO=mg | |
| C. | 减速阶段,当a>g时球对BO挡板的作用力FBO=m(a-g) | |
| D. | 减速阶段,当a<g时球对BO挡板的作用力FBO=m(g-a) |