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17.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是(  )
A.牛顿通过实验测出了万有引力常量
B.安培发现了电流的磁效应
C.洛伦兹发现了电磁感应定律
D.楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

分析 牛顿发现了万有引力定律.卡文迪许通过实验测出了引力常量.开普勒发现了行星运动的规律.奥斯特发现电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应定律

解答 解:A、卡文迪许测出万有引力常量,故A错误;
B、奥斯特发现了电流的磁效应,故B错误;
C、法拉第发现了电磁感应定律,故C错误;
D、楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故D正确
故选:D

点评 对于物理学上重要的发现,要记清楚,不能张冠李戴,这也是考试的内容之一

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.物体沿直线运动的v-t关系如图所示,已知在第1s内合外力对物体做的功为W,则(  )
A.从第1 s末到第3 s末合外力做功为4W
B.从第3 s末到第5 s末合外力做功为-2W
C.从第5 s末到第7 s末合外力做功为W
D.从第3 s末到第4 s末合外力做功为-0.75W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在汽车无极变速器中,存在如图所示的装置,A是与B同轴相连的齿轮,C是与D同轴相连的齿轮,A、C、M为相互咬合的齿轮.已知齿轮A、C规格相同,半径为R,齿轮B、D规格也相同,半径为2R,齿轮M的半径为1.1R.当齿轮M如图方向转动时(  )
A.齿轮D和齿轮B的转动方向相反
B.齿轮D和齿轮A的转动周期之比为1:1
C.齿轮M和齿轮C的角速度大小之比为11:10
D.齿轮M和齿轮B边缘某点的线速度大小之比为2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.把压强为1.0×105Pa,温度为200K的理想气体等容加热到400K时压强为$2.0×1{0}_{\;}^{5}$Pa.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,主要成分为甲烷,被公认是洁净的能源.
(1)一定质量的页岩气(可看作理想气体)状态发生了一次循环变化,其压强p随热力学温度T变化的关系如图所示,O、a、b在同一直线上,bc与横轴平行.则C.
A.a到b过程,气体的体积减小
B.a到b过程,气体的体积增大
C.b到c过程,气体从外界吸收热量
D.b到c过程,气体向外界放出热量.
(2)将页岩气经压缩、冷却,在-160℃下液化成液化天然气(简称LNG).在液化天然气的表面层,其分子间的引力大于(选填“大于”、“等于”或“小于”)斥力.在LNG罐内顶部存在一些页岩气,页岩气中甲烷分子的平均动能等于(选填“大于”、“等于”或“小于”)液化天然气中甲烷分子的平均动能.
(3)某状况下页岩气体积约为同质量液化天然气体积的600倍,已知液化天然气的密度ρ=4.5×102kg/m3,甲烷的摩尔质量M=1.6×10-2kg/mol,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023/mol,试估算该状态下6.0m3的页岩气中甲烷分子数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.在万有引力定律的发现历程中,下列叙述不符合史实的是(  )
A.根据天王星的观测资料,哈雷利用万有引力定律计算出了海王星的轨道
B.牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出了万有引力定律
C.卡文迪许在实验室中比较准确地得出了引力常量G的数值
D.开普勒研究了第谷的行星观测记录,提出了开普勒行星运动定律

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图1所示,相邻记数点间的时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2.求:

①打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=0.97m/s(保留两位有效数字).
②从起点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能减小量△EP=0.48J,动能的增加量
△Ek=0.47J(保留两位有效数字).
③即使在实验操作规范、数据测量及数据处理很准确的前提下,该实验求得的△Ep也一定略大于△Ek,这是实验存在系统误差的必然结果,试分析该系统误差产生的主要原因C
A.重物下落的实际距离大于测量值
B.重物质量选用得大了,造成的误差
C.重物在下落的过程中,由于摩擦生热造成的误差
D.先释放纸带后开动计时器造成的误差
④某同学利用自己在做该实验时打出的纸带,测量出了各计数点到打点计时器打下的第一个点的距离h,算出了各计数点对应的速度v,以h为横轴,以v2为纵轴画出了如图3的图线.则图线的斜率近似等于A.
A.19.6           B.9.80          C.4.90
图线未过原点O的原因是实验过程先释放重物后通电.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,虚线表示某电场中的四个等势面,相邻等势面间的电势差相等.一不计重力的带负电的粒子从右侧垂直等势面Φ4向左进入电场,运动轨迹与等势面分别交于a、b、c三点,则可以判断(  )
A.Φ1<Φ2<Φ3<Φ4
B.粒子的运动轨迹和Φ3等势面也可能垂直
C.Φ4等势面上各点场强处处相等
D.该区域可能是点电荷和无限大金属平板形成的电场

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.氢原子处于基态时,原子能量E1=-13.6eV,已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9.1×10-30kg,氢的核外电子的第一条可能轨道的半径为r1=0.53×10-10m.
(1)若要使处于n=2的氢原子电离,至少要用频率多大的电磁波照射氢原子?
(2)已知氢原子处在第一、第二激发态的能级分别为-3.4eV和-1.51eV,金属钠的截止频率为5.53×1014Hz,普朗克常量h=6.63×10-34J•s.请通过计算判断,氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态过程中发出的光照射在金属钠板,能否发生光电效应?
(3)若已知钠的极限频率为6.00×1014Hz,今用一群处于n=4的激发态的氢原子发射的光谱照射钠,试通过计算说明有几条谱线可使钠发生光电效应?

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