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【题目】关于科学家做出的贡献下列说法正确的是

A. 奥斯特提出分子电流假说

B. 法拉第采用了电场线的方法来描述电场

C. 安培发现了点电荷的相互作用规律

D. 洛伦兹力发现了磁场对电流的作用规律

【答案】B

【解析】安培提出分子电流假说,选项A错误;法拉第采用了电场线的方法来描述电场,选项B正确;库伦发现了点电荷的相互作用规律,选项C错误;安培发现了磁场对电流的作用规律,选项D错误;故选B.

练习册系列答案
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【题目】关于物体做匀速圆周运动的正确说法是

A. 速度大小和方向都改变 B. 速度的大小不变,方向改变

C. 速度的大小改变,方向不变 D. 速度的大小和方向都不变

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【题目】如图所示,用折射率n= 的透明物质做成内外半径分别为a=m、b=5 m的空心球,其内表面涂有能完全吸光的物质,不考虑光在介质内部传播时的反射。一平行光从左向右射向此球,光在真空的传播速度c=3×108m/s.求:

①光进入透明物质后的最大折射角θ;

②光在透明物质中的最长传播时间t.

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【题目】如图所示为一列简谐横波在t=0时刻的图象。此时质点P的运动方向沿y轴负方向,且当t=0.55s时质点P恰好第3次到达y轴正方向最大位移处。求:

(1)该简谐横波传播方向以及波速大小。

(2)t=0到t=0.55s质点Q通过的路程以及t=0.55s时刻质点Q偏离平衡位置的位移。

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【题目】在xOy光滑水平平面内存在着如图所示的电场和磁场,其中第一象限内存在磁感应强度大小B=0.2 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,第二、四象限内电场方向与y轴平行且大小相等、方向相反,质量m=2×10-12 kg,电荷量q=l×l0-10 C的带正电小球(大小忽略不计),从第四象限内的P(0.3 m,一0.1 m)点由静止释放,小球垂直y轴方向进入第二象限,求:

(1)电场的电场强度大小E;

(2)小球到达x轴负半轴时的位置坐标.

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【题目】如图所示,P为固定于地面的光滑四分之一圆轨道,轨道半径R=0.45 m,轨道末端切线水平。AB为紧靠轨道依次放置的木板和平板小车,AB的长度均为l=0.8 m,上表面都与P轨道末端切线平齐。一重物C(可视为质点)从圆弧轨道顶端无初速度自由下滑, 已知重物CAB间的动摩擦因数相同,均用μ1表示,A与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,小车B与地面间的摩擦可忽略不计,ABC质量均相同。求:(计算中可认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10 m/s2

(1)若重物C滑上木板A时,AB一起开始向右滑动,μ1应满足什么条件

(2)若μ1=0.4,判断重物C最终能否停在木板A或者小车B上?若能,求出相对静止时C离所停物体左端的距离;若不能,求出重物C离开该物体时的速度。

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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上的质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则(  )

A. 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动

B. 撤去F后,物体刚运动时的加速度为μg

C. 物体做匀减速运动的时间为2

D. 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg

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【题目】如图,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L=0.5m,一端通过导线与阻值为R=0.5Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆(如图甲),金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,使杆运动.当改变拉力的大小时,相对应稳定时的速度v也会变化.已知vF的关系如图乙.(取重力加速度g=10m/s2)(   )

A. 金属杆受到的拉力与速度成正比

B. 该磁场磁感应强度为1T

C. 图线在横轴的截距表示金属杆与导轨间的阻力大小

D. 导轨与金属杆之间的动摩擦因数为μ=0.4

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【题目】在探究平抛运动规律的实验中,下列哪些因素对探究规律有影响(  )

A. 弧形轨道末端水平

B. 弧形轨道不光滑

C. 实验小球为轻质小球

D. 坐标原点不在抛出点

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