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8.下列对物理学家的主要贡献的说法中正确的有(  )
A.奥斯特发现了电磁感应现象,打开了研究电磁学的大门
B.安培发现了电流的磁效应,并总结了电流方向与磁场方向关系的右手螺旋定则
C.安培提出了分子电流假设,总结了一切磁场都是由运动电荷产生的
D.法拉第发现了磁生电的现象,从而为电气化的发展奠定了基础

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、法拉第发现了电磁感应现象,打开了研究电磁学的大门,故A错误;
B、奥斯特发现了电流的磁效应,安培总结了电流方向与磁场方向关系的右手螺旋定则,故B错误;
C、安培提出了分子电流假设,总结了一切磁场都是由运动电荷产生的,故C正确;
D、法拉第发现了磁生电的现象,从而为电气化的发展奠定了基础,故D正确;
故选:CD.

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:多选题

18.加速器是使带电粒子获得高能量的装置,如图是回旋加速器的原理图,由回旋加速器的工作原理可知(  )
A.随着速度的增加,带电粒子走过半圆的时间越来越短
B.带电粒子获得的最大速度是由交变电场的加速电压决定的
C.交变电场的频率跟带电粒子的荷质比成正比
D.不同的带电粒子在同一回旋加速器中运动的总时间相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,一个带负电的油滴以初速v0从P点斜向上进入水平方向的匀强电场中,倾斜角θ=45°,若油滴到达最高点时速度大小仍为v0,则油滴最高点的位置在(  )
A.P点的左上方B.P点的右上方C.P点的正上方D.上述情况都可能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下面关于“神州七号”飞船和火箭上天的情况叙述正确的是(  )
A.火箭尾部向外喷气,喷出的气体对火箭产生一个向上的推力
B.火箭的推力是由于喷出的气体对空气产生一个作用力,空气的反作用力作用于火箭而产生的
C.火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽向后喷气也不会产生推力
D.飞船进入轨道后和地球间存在一对作用力与反作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图为一同学对一个额定电压为8.5V的小灯泡进行测量后得出的伏安特性曲线,该同学算出此灯泡在额定电压下的电阻约为19Ω,在1V电压下的电阻为5Ω,若把此灯泡接在电动势为E=8V,内阻r=20Ω的电源两端,则灯泡的实际功率约为(  )
A.0.5WB.0.6WC.0.8WD.3.8W

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.某学生实验小组利用图1所示电路,测量某多用电表“×1k”挡内电池的电动势E和电阻r (即欧姆表该档内部电路的总电阻).回答下列问题:

(1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,再将红表笔和黑表笔短接,调零点.
(2)将图1中多用电表的黑表笔与b(填“a”或“b”)端相连,红表笔连接另一端.
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图2所示,这时多用电表的读数为15.0kΩ.再读出电压表的示数,为U1=5.00V.
(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为10.0kΩ和U2=6.00V.从测量数据可知,电压表的内阻为10.0kΩ.
(5)测量完毕后,把多用表档位调到“OFF”档或交流电压的最高档.
(6)通过计算,得出:所测内电池的电动势E=15.0V;“×1k”挡内电阻r=15.0 kΩ.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.电场中的某点放入电荷量为+q的试探电荷时,测得该点的电场强度为E;若在该点放入电荷量为-2q的试探电荷,此时该点的电场强度为(  )
A.大小为2E,方向和E相反B.大小为E,方向和E相反
C.大小为2E,方向和E相同D.大小为E,方向和E相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,在一幢居民楼里有各种不同的用电器,如电灯、电视机、洗衣机、微波炉、排油烟机等.停电时,用多用电表测得A、B间的电阻为R;供电后,设各家用电器全都同时使用时,测得A、B 间电压为U,进线电流为I;经过一段时间t,从总电能表中测得这段时间内消耗的电能为W,则下列表达式用来计算该幢楼居民用电的总功率,其中正确的是(  )
A.P=UIB.P=$\frac{{U}^{2}}{R}$C.P=I2RD.P=$\frac{W}{t}$+UI

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B.电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O轴以角速度ω匀速转动(O轴位于磁场边界).则线框内产生的感应电流的有效值为(  )
A.$\frac{\sqrt{2}B{L}^{2}ω}{2R}$B.$\frac{\sqrt{2}B{L}^{2}ω}{4R}$C.$\frac{B{L}^{2}ω}{4R}$D.$\frac{B{L}^{2}ω}{2R}$

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