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11.在物理學中,彈簧的彈力與彈簧的形變量(彈性限度內)的關系、萬有引力常量、電流的熱效應、磁場對運動電荷作用的規律,分別由不同的物理學家發現(或測定),他們依次是(  )
A.胡克、卡文迪許、焦耳和洛倫茲B.胡克、庫侖、焦耳和安培
C.牛頓、卡文迪許、法拉第和安培D.牛頓、庫侖、法拉第和洛倫茲

分析 此題是物理學史問題,記住著名物理學家的主要貢獻即可答題.

解答 解:物理學中的胡可得出了彈簧彈力與形變量(彈性限度內)之間的關系規律、牛頓發現了萬有引力而卡文迪許測定了萬有引力常量、焦耳研究了電流熱效應,洛倫茲提出磁場對運動電荷有作用力的公式,故A正確,BCD錯誤.
故選:A

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,平時注意積累.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.下列有關物理學史或物理理論及應用的說法中,正確的是(  )
A.法拉第最早提出了磁現象的電本質,并發現了電磁感應現象
B.安培力的方向可以不垂直磁場方向,但一定垂直直導線
C.避雷針是利用了導體尖端的電荷密度很小,附近場強很弱,才把空氣中的電荷導入大地
D.感應電流遵從楞次定律所描述的方向,這是能量守恒定律的必然結果

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,質量為m的小球用輕繩懸掛在天花板上,用水平向左的力F拉著繩的中點O,使繩OA段與豎直方向的夾角為θ,此時物體處于靜止狀態.用T表示繩OA段拉力的大小,下列關系式正確的是(  )
A.T=$\frac{mg}{cosθ}$,F=mgtanθB.T=mgcosθ,F=mgtanθ
C.T=$\frac{mg}{cosθ}$,F=mgcotθD.T=mgcosθ,F=mgcotθ

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.如圖所示,質量m=3kg的光滑球放在水平地面上,并用輕繩AB拴在地面上,繩AB與地面夾角為30o,且延長線過球心.現有F=8$\sqrt{3}$N、方向水平向右的拉力作用在球面上,其作用力延長線通過球心.求
(1)輕繩AB對球拉力的大小;
(2)球對地面的壓力.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

6.如圖所示,將一勁度系數為k的輕彈簧一端固定在內壁光滑,質量為M,半徑為R的半球形容器底部O′處(O為球心),另一端與質量為m的小球相連,小球靜止與P點.已知容器與水平面間的動摩擦因數為μ,OP與水平方向間的夾角為θ=30°,則半球形容器對地面的壓力大小為(m+M)g,彈簧對小球的彈力大小為mg.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.冬天,當我們在毛毯上行走,接觸金屬門把時常常會遭遇到輕微的電擊,下列相關的說法正確的是(  )
A.摩擦起電時,人體必定是因為電子的得失而帶電的
B.手與門把接觸前可看作電容器的兩極,手越靠近門把,它們間的電容越大
C.如果人體帶正電,當觸摸金屬門把時,人所帶的正電荷會移動到金屬門把上
D.增加空氣的濕度,有利于消除靜電

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.下列說法正確的是(  )
A.運動電荷所受的洛倫茲力方向一定與磁場方向相同
B.運動電荷所受的洛倫茲力方向一定與磁場方向垂直
C.線圈中感應電流的磁場方向可能與線圈中的原磁場方向相同
D.線圈中感應電流的磁場方向一定與線圈中的原磁場方向相反

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖,是利用力傳感器在做“探究作用力與反作用力的關系”實驗的情景.  圖中A是握在于中的力傳感器、B是固定在木塊上的力傳感器. 下列相關敘述中正確的是(  )
A.木塊做勻速運動時,A、B兩傳感器的示數大小相等
B.木塊向右加速運動時,A傳感器示數大于B的示數
C.實驗時,若A傳感器的示數增大,則B傳感器的示數過一會兒也增大
D.實驗時,若 A傳感器的示數變為0,由于摩擦作用,木塊做減速運動,B傳感器的示數不為 0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,質量為m的月球探測器在圓形軌道Ⅰ上運動,在A點處進入橢圓軌道Ⅱ,在B點處再次變軌進入軌道Ⅲ繞月球做圓周運動,其中軌道Ⅲ的半徑可認為近似等于月球的半徑R,此時運行周期為T,變軌過程中探測器質量的變化忽略不計.已知軌道I半徑為2R,引力常量為G,下列說法正確的是(  )
A.月球的密度為$\frac{3π}{GT}$
B.探測器在軌道I上運動的周期是在軌道Ⅱ上運動的周期的$\sqrt{\frac{27}{64}}$倍
C.探測器在軌道Ⅱ上運動時,B處速度大小是A處速度大小的3倍
D.探測器從軌道I運動到軌道Ⅲ,合外力對探測器做功為$\frac{m{R}^{2}{π}^{2}}{{T}^{2}}$

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