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12.許多科學家在物理學發展過程中做出了重要貢獻,下列表述正確的是(  )
A.牛頓總結了萬有引力定律并測出了引力常量的大小
B.法拉第發現電磁感應現象
C.安培提出了磁場對運動電荷的作用力公式
D.庫侖總結并確認了真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用規律

分析 根據物理學史和常識解答,記住牛頓、庫侖、法拉第等著名物理學家的主要貢獻即可.

解答 解:A、牛頓提出了萬有引力定律,卡文迪許通過實驗測出了引力常量,故A錯誤;
B、法拉第經過多年的實驗探索終于發現了電磁感應現象,故B正確;
C、洛倫茲提出了磁場對運動電荷的作用力公式,故C錯誤;
D、庫侖總結并確認了真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用規律,故D正確;
故選:BD.

點評 本題考查物理學史,是常識性問題,對于物理學上重大發現、發明、著名理論要加強記憶,這也是考試內容之一.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.兩根光滑的金屬導軌,平行放置在傾角為θ的斜面上,導軌的下端接有電阻R,導軌自身的電阻可忽略不計.斜面處在一勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向上.質量為m、電阻可不計的金屬棒ab,在沿著斜面與棒垂直的恒力F作用下沿導軌勻速上滑,并上升h高度,如圖所示.在這過程中(  )
A.作用于金屬棒上的各力的合力所做的功等于零
B.金屬棒克服安培力所做的功等于回路中產生的電能和電阻R上的焦耳熱之和
C.恒力F與安培力的合力所做的功等于金屬棒機械能的增加量
D.恒力F與重力的合力所做的功等于電阻R上發出的焦耳熱

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖1、2所示,兩電源的電動勢均為6V,內阻為0.5Ω,小型電動機M的線圈電阻為0.5Ω,滑動變阻器的最大阻值為5Ω,限流電阻R0均為2.5Ω,求:

(1)若理想電壓表的示數均為2.5V時,試求在圖1中電源的輸出功率和電動機輸出的機械功率
(2)在圖2中限流電阻R0可消耗的最大功率和滑動變阻器R可消耗的最大功率.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.已知地球的半徑為R,地球的自轉周期為T,地表的重力加速度為g,要在地球赤道上發射一顆近地的人造地球衛星,使其軌道在赤道的正上方,若不計空氣的阻力,那么(  )
A.向東發射與向西發射耗能相同,均為$\frac{1}{2}$mgR-$\frac{1}{2}$m($\frac{2πR}{T}$)2
B.向東發射耗能為,比向西發射耗能多$\frac{1}{2}$m($\sqrt{gR}$-$\frac{2πR}{T}$)2
C.向東發射與向西發射耗能相同,均為$\frac{1}{2}$m($\sqrt{gR}$-$\frac{2πR}{T}$)2
D.向西發射耗能為 $\frac{1}{2}$m($\sqrt{gR}$+$\frac{2πR}{T}$)2,比向東發射耗能多

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.將一物體以初速度v1豎直向上拋出,落回原拋出點時的速率為v2,已知物體在運動中所受空氣阻力大小不變,則物體上升的最大高度為$\frac{{v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2}}{4g}$m.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

17.待測電阻RX,阻值約為24kΩ,在測其阻值時,備有下列器材:
A.電流表(量程100μA,內阻2kΩ);B.電流表(量程500μA,內阻300Ω);
C.電壓表(量程10V,內阻100kΩ);  D.電壓表(量程50V,內阻500kΩ);
E.直流穩壓電源(15V,允許最大電流1A); F.滑動變阻器(最大阻值1kΩ,額定功率1W);
G.滑動變阻器(最大阻值10kΩ,額定功率10W);H.電鍵和導線若干.
(1)電流表應選B,電壓表應選C,滑動變阻器應選F.
(2)在虛線框中畫出測量電阻RX阻值的電路圖.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.下列有關物理實驗的描述中,正確的是(  )
A.在用打點計時器“研究勻變速直線運動”的實驗中,通過在紙帶上打下的一系列點跡可求出物體運動的加速度
B.在“驗證力的平行四邊形定則”的實驗中,拉橡皮筋的細繩要稍長,并且實驗時要使彈簧測力計與木板平面平行,同時保證彈簧的軸線與細繩在同一直線上
C.在用打點計時器“研究勻變速直線運動“的實驗中,電磁打點計時器的工作電壓是交流220伏,電火花打點計時器的工作電壓是交流4~6伏
D.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,必須要用天平測出下落物體的質量

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.一足夠長木板在水平地面上運動,當木板速度為5m/s時將一相對于地面靜止的物塊輕放到木板上,已知物塊與木板的質量相等,物塊與木板間動摩擦因數為0.2,木板與地面間的動摩擦因數為0.3,物塊與木板間、木板與地面間的最大靜摩擦因力等于滑動摩擦力,且物塊始終在木板上,取重力加速度的大小g=10m/s2.求:
(1)物塊剛好到木板上后,兩者的加速度分別為多大;
(2)多長時間兩者達到相同速度;
(3)物塊與木板停止運動時,木板在整個運動過程中的位移大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.國慶長假期間,某人駕車經過高速公路的一個出口路段,讓轎車從出口A進入匝道,先勻減速直線通過下坡路段至B點,再勻速率通過水平圓弧路段至C點,最后從C點沿平直路段勻減速到收費口D點停下.假設轎車通過B點前后速率不變,如圖所示,已知轎車在出口A處的速度v0=54km/h,AB長L1=200m,匝道路面傾角θ=37°,橋車在匝道上受到路面和空氣阻力為車重的0.4倍.BC為四分之一水平圓弧段,限速v1=36km/h輪胎與BC段路面間的動摩擦數μ=0.2,假定轉彎時經向最大靜摩檫力滿足F=μFN重力加速度g取10m/s2.求:
(1)若轎車到達B點速度剛好為v2=5m/s,轎車在AB下坡段發動機提供的剎車阻力為車重的多少倍?
(2)為保證行車安全,車輪不打滑,水平圓弧段BC半徑R的最小值.

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