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【题目】在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了杰出贡献。下列说法符合事实的是

A. 库仑发现了电荷间相互作用规律,并提出电荷间的作用力是通过电场实现的

B. 法拉第首先提出了电场的概念,并用电场线形象的描述电场

C. 正负电荷是美国科学家密立根命名的

D. 富兰克林用实验测定了元电荷的值

【答案】B

【解析】A、库仑发现了电荷间相互作用的规律,但没有提出电场的概念,法拉第首先提出了电场的概念,并用电场线形象的描述电场,故A错误,B正确;

C、历史上首先命名正负电荷的是美国科学家富兰克林,而元电荷e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的,故CD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面.ab两束可见单色光从空气垂直射入棱镜底面MN,在棱镜侧面OMON上反射和折射的情况如图所示,由此可知( )

A. 真空中a光的传播速度比b光的大

B. 棱镜内a光的波长比b光的大

C. a光的频率比b光的高

D. a光为绿色光,则b光可能为橙色光

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一定质量的理想气体,从状态A经绝热过程AB,等容过程BC,等温过程CA,又回到了状态A,则( )

A. AB过程气体降温

B. BC过程气体吸热

C. CA过程气体放热

D. 全部过程气体做功为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示一个由绝缘材料制成的闭合环水平放置环上各点在同一平面内在环面内A、B两点分别固定两个点电荷其中为正电荷一个带正电的小球P穿在环上,可以沿着闭合环无摩擦地滑动,现给小球P一定的初速度,小球恰好能沿环做速度大小不变的运动,则下列判断正确的是

AB点固定的电荷一定为负电荷

BB点固定的电荷一定为正电荷

C所产生的电场在环上各点的电场强度都相同

D所产生的电场在环上各点的电势都相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一根轻质弹簧一端固定,用大小为50 N的力压弹簧的另一端,平衡时长度为L1=20 cm;改用大小为25 N的力拉弹簧,平衡时长度为L2=35 cm;若弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,求弹簧的原长和劲度系数.

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【题目】有学者认为:17世纪80年代的英国,既实现了“地上(指社会)的平衡”,又建立起“宇宙体系平衡”。这里的两个“平衡”应分别指英国君主立宪制形成和牛顿的经典力学体系。

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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,水平轨道AB连接着一圆形轨道,圆形轨道固定在竖直平面内,其最低点B与水平轨道平滑连接。现有一质量为m、电荷量为q的带正电荷的小球(可视为质点),从离圆形轨道最低点B相距为L处的C点由静止开始在电场力作用下沿水平轨道运动。已知小球所受电场力与其所受的重力大小相等,重力加速度为g,水平轨道和圆形轨道均绝缘,小球在运动过程中所带电荷量q保持不变,不计一切摩擦和空气阻力。求:

(1)匀强电场的电场强度E的大小;

(2)小球由C点运动到B点所用的时间t;

(3)小球运动到与圆形轨道圆心O等高的D点时的速度大小vD

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【题目】如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H=5 m的光滑水平桌面上。现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h=1.8 m高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段时间后从桌面边缘飞出。已知mA=

1 kg,mB=2 kg,mC=3 kg,g=10 m/s2,求:

(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度;

(2)被压缩弹簧的最大弹性势能;

(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离。

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【题目】如图所示,两根半径为r圆弧轨道间距为L,其顶端ab与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为B.将一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R0的金属棒从轨道顶端ab处由静止释放.已知当金属棒到达如图所示的cd位置(金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角为θ时,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端ef时,对轨道的压力为1.5mg.求:

(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向;

(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中流经电阻R的电量;

(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中电阻R上产生的热量.

(4)规律总结归纳:电磁感应中焦耳热的求解方法?

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