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15.下列说法正确的是(  )
A.安培发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
B.库仑通过研究电荷间作用力的规律,总结出库仑定律,并测定了元电荷
C.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量
D.伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,从而有力地推进人类科学认识的发展

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、丹麦的物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系.故A错误;
B、库仑通过研究电荷间作用力的规律,总结出库仑定律,但没有测定元电荷.故B错误.
C、牛顿发现了万有引力定律,没有测出引力常量,故C错误.
D、伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,从而有力地推进人类科学认识的发展,故D正确;
故选:D.

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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在下列运动中物体在任何相等时间内动量变化不相等的运动时(  )
A.匀变速直线运动B.平抛物体的运动C.匀速圆周运动D.自由落体运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在水平地面上有一长L=0.5m、质量m=1.2kg的木板,木板上有一可看做质点的铁块,铁块质量m=0.8kg.若M、m间的动摩擦因数μ1=0.3,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,各接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,现作用一水平恒力F在长木板上.
(1)若m、M一起匀速运动,则F多大?
(2)若在运动过程中保持m、M相对静止,则力F的最大值是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.在《探究求合力的方法》实验中,某同学首先将白纸固定在方木板上,将橡皮筋的一端固定在A点,另一端栓上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N、最小刻度为0.1N的弹簧测力计.然后沿着平行木板且两个不同的方向拉弹簧测力计,如图所示,两根细绳夹角为90°,这时必须在白纸上记下两拉力的大小和方向,还必须记下结点O的位置,其中图中B弹簧测力计的读数为4.00N.接着,用其中一个弹簧测力计去拉该橡皮筋测合力时,该实验不能顺利进行,请说明理由因为用一只弹簧称拉时,弹簧称的量程不够.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.在下面所说的物体运动情况中,不可能出现的是(  )
A.物体在速度很大时加速度很小B.物体在速度不断变化时加速度不变
C.物体在速度变大时加速度变小D.物体在速度变化很快时加速度很小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向匀磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B、B2=2B.一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列结论中正确的是 (  )
A.此过程中通过线框截面的电量为$\frac{2B{a}^{2}}{R}$
B.此过程中回路产生的电能为$\frac{3}{8}$mv2
C.此时线框的电流为$\frac{3Bav}{2R}$
D.此时线框中的电功率为$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{2R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.阿伏加德罗常数是联系微观物理量和宏观物量的桥梁,从下列哪一组数据中可以算出该常数(  )
A.水的摩尔质量和水的密度B.水的摩尔质量和水分子的质量
C.水的摩尔质量和水分子的体积D.水分子的质量和水分子的体积

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图1所示,在y>0.1m和y<0区域的匀强磁场磁感应强度大小为B=1T,在0≤y≤0.1m区域的匀强电场场强随时向变化如图2E-t图象所示,其中T0=2π×10-6s.E为正时表示场强方向与y轴正方向相同,t=0时刻在坐标原点0有一个速度为0、比荷为1O6 C/kg的带正电粒子.(重力不计,计算时可认为π2=10).求

(1)带电粒子第一次进入磁场时的速度大小;.
(2)带电粒子第一次从磁场中出来时的位置坐标;
(3)带电粒子速度第一次达到最大经历的时间及最大速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微仪测量金属的直径d时的刻度,如图甲所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为3Ω,用伏安法测出金属丝的电阻R,然后ρ=R$\frac{S}{L}$算出金属丝的电阻率.

(1)从图甲中可以读出该金属丝的直径d=1.700mm
(2)为了测量该金属丝的电阻,实验小组取来两节电池,如图乙所示,将金属丝拉直后两段固定在带有刻度的绝缘底座两端的接线上,底座的中间有一个可沿金属丝滑动的金属触头P,触头上固定了接线柱,按下P时,触头才与金属丝接触,触头的位置可以从刻度尺上读出,实验采用的电路原理图如图丙所示,请根据该原理图,用笔画线代替导线,将实物图连接成实验电路图
(3)闭合开关后,滑动变阻器触头调至一合适位置后不动,多次改变P的位置,得到几组U、I、L的数据,用R=$\frac{U}{I}$计算出相应的电阻值后作出L-R的图象,如图戊所示,取图线上两个点的坐标之差△L和横坐标之差△R,若金属丝直径为d,则该金属丝的电阻率ρ=$\frac{△R}{4△L}π{d}^{2}$.

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