题目内容
2.在牛顿力学成功地研究了物体的机械运动之后,18世纪的物理学家们很自然地把带电体在相互作用中的表现,与力学中的相互作用联系起来了.关于电荷间相互作用的研究,下列说法正确的是( )| A. | 库仑发现只有很小的带电体之间才存在着相互作用力 | |
| B. | 无法测量带电体所带电荷量,就无法研究电荷间的相互作用规律 | |
| C. | 库仑制作了库仑扭秤并得出了电荷间的相互作用规律 | |
| D. | 库仑根据电荷之间的作用力与万有引力的相似性得出了电荷间的相互作用规律 |
分析 带电体之间都存在着相互作用力,库仑利用库仑扭秤研究带电体间的相互作用,总结出了库仑定律.
解答 解:A、带电体之间都存在着相互作用力,故A错误.
BC、库仑利用库仑扭秤研究带电体间的相互作用,总结出了电荷间的相互作用规律---库仑定律,故B错误,C正确.
D、库仑猜想到电荷之间的作用力与万有引力具有相似性,再根据扭秤实验发现了库仑定律,故D错误.
故选:C
点评 本题是物理学史,对于物理学上重大发现和著名实验要加强记忆,不能张冠李戴.
练习册系列答案
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12.
如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止)( )
| A. | 感应电流所做的功为mgd | B. | 感应电流所做的功为2mgd | ||
| C. | 线圈的最小速度可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | D. | 线圈的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
13.物体在水平推力F的作用下沿水平面匀速运动.撤掉F的瞬间,物体受到的摩擦力( )
| A. | 变大 | B. | 变小 | C. | 不变 | D. | 为零 |
7.
图为一倾角θ=37°的足够长的斜面,一质量m=1Kg的物体处在斜面底端A点,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.50.t=0时刻,给物体一沿着斜面的初速度υ0=4.0m/s,经0.6s恰好经过B点,g取10m/s2,则AB之间的距离是( )
| A. | 0.80m | B. | 0.76m | C. | 0.60m | D. | 0.54m |
14.
游乐场的过山车可以底朝上在竖直圆轨道上运行,整个过程可抽象为如图所示的模型,包括倾斜的光滑直轨道AB、半径R=10m的光滑竖直圆轨道和粗糙的减速轨道EF三部分,各部分之间通过光滑轨道平滑衔接,C、D分别为圆轨道的最低点和最高点.直轨道AB上的A、M、N三点离水平地面的高度分别为40m、25m、10m.现有质量m=500kg的过山车(可视为质点)从直轨道AB上某点由静止开始下滑,g取10m/s2,则( )
| A. | 若从A点开始下滑,运动到C点对轨道的压力大小为45000N | |
| B. | 若从A点开始下滑,运动到D点的速度大小是10$\sqrt{6}$m/s | |
| C. | 若从AM间某点开始下滑,过山车可能会脱离轨道 | |
| D. | 若从N点以下某点开始下滑,过山车不可能脱离轨道 |
11.物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )

| A. | 甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 | |
| B. | 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m | |
| C. | 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,平均速率为1m/s | |
| D. | 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 |
12.
如图所示,足够长的两平行金属板AB正对着竖直放置,它们通过导线与电源、开关S相连.闭合开关后,一个不计重力的带正电微粒从两板上端的中点处,以一定的初速度竖直射入,最终微粒落在某一金属板上.下列说法中正确的是( )
| A. | 微粒最终落在B板 | |
| B. | 电源电压越大,微粒在板间运动的加速度越大 | |
| C. | 电源电压越大,微粒在板间运动的时间越长 | |
| D. | A板竖直往左移动一些,微粒落在金属板时的动能减小 |