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14.物理学中的自由落体规律、万有引力定律、静止点电荷之间的相互作用规律和电流磁效应分别由不同的物理学家探究发现,他们依次是(  )
A.伽利略、牛顿、库仑和奥斯特B.牛顿、安培、洛伦兹和奥斯特
C.伽利略、卡文迪许、库仑和安培D.开普勒、伽利略、库仑和洛伦兹

分析 此题是物理学史问题,记住著名物理学家的主要贡献即可答题.

解答 解:伽利略对自由落体的研究,开创了研究自然规律的科学方法,牛顿提出的万有引力定律奠定了天体力学的基础,库仑通过扭秤实验发现了点电荷之间的相互作用规律--库仑定律,奥斯特发现了电流得磁效应,故A正确.
故选:A

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,平时注意积累

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,质量为M=0.5kg的框架B放在水平地面上.劲度系数为k=100N/m的轻弹簧竖直放在框架B中,轻弹簧的上端和质量为m=0.2kg的物体C连在一起.轻弹簧的下端连在框架B的底部.物体C在轻弹簧的上方静止不动.现将物体C抬高,直到弹簧处于伸长状态,且伸长量为△x=0.01m后释放.物体C就在框架B中上下做简谐运动.在运动过程中,框架B始终不离开地面,物体C始终不碰撞框架B的顶部.已知重力加速度大小为g=10m/s2.求:
(1)物体C做简谐运动的振幅?
(2)当物体C运动到最低点时,物体C的加速度?
(3)当物体C运动到最低点时,物体B对地面的压力?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,单匝闭合矩形线圈面积为S,电阻为R,OO′为线圈的中轴线,在OO′的右侧有垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,线圈从图示位置开始绕轴OO′逆时针匀速转动,转动角速度为ω,规定线圈中顺时针方向为感应电流的正方向,设Im=$\frac{BSω}{R}$,则转动一周的过程中线圈产生感应电流i随时间t的变化可能正确的是(  )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在“探究弹力和弹簧伸长的关系并测定弹簧的劲度系数”的实验中,实验装置如右图(a)所示.所用的每个钩码的重力相当于对水平放置的弹簧提供了水平向右的恒定拉力F.实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再多次改变挂在绳子下端的钩码个数,每次都测出相应的弹簧长度L.

(1)有一个同学根据测量的6组数据正确地描点在坐标图中,如图(b).请在图(b)中作出F-L图线.
(2)由此图线可得出该弹簧的原长L0=5cm,劲度系数k=25N/m.
(3)用图(a)的方法进行实验与将弹簧竖直悬挂起来进行实验相比较:
优点在于:弹簧自身重力的影响可消去;
缺点在于:弹簧与水平面之间的摩擦力有影响.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.要测绘一个标有“3V 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作.已选用的器材有:
直流电源(电压为4V); 电流表(量程为0-0.6A.内阻约0.5Ω);
电压表(量程为0--3V.内阻约3kΩ); 电键一个、导线若干.
①实验中所用的滑动变阻器应选下列中的A(填字母代号).
A.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流1A)
B.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.3A)
②图1为某同学在实验过程中完成的部分电路连接的情况,请你帮他完成其余部分的线路连接.
(用黑色水笔画线表示对应的导线)
③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.由曲线可知小灯泡的电阻随电压增大而增大
(填“增大”、“不变”或“减小”)
④如果某次实验测得小灯泡两端所加电压如图3所示,请结合图线算出此时小灯泡的电阻是12Ω(保留两位有效数字).

⑤根据实验得到的小灯泡伏安特性曲线,下列分析正确的是C
A.测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电压表内阻引起
B.测得的小灯泡正常发光的功率偏小,主要是由于电流表内阻引起
C.测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电压表内阻引起
D.测得的小灯泡正常发光的功率偏大,主要是由于电流表内阻引起.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.某卡车在公路上与路旁障碍物相撞.处理事故的警察在泥地中发现了一个小的金属物体,经判断,它是相撞瞬间车顶上一个松脱的零件被抛出而陷在泥里的.为了判断卡车是否超速,需要测量的量是(  )
A.车的长度,车的重量
B.车的高度.车的重量
C.车的长度,零件脱落点与陷落点的水平距离
D.车的高度,零件脱落点与陷落点的水平距离

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.(1)某同学在一次实验中使用了如图所示的装置来“研究平抛运动”,以下操作中没必要的是:④

①把白纸固定在板面上并调节板面竖直
②调节轨道末端水平
③每一次都要从斜面上同一位置释放小球
④记录小球释放位置与轨道末端之间的竖直高度
(2)另一位同学用闪光照相的办法来研究小球的平抛运动,如图是某次实验中得到的闪光照片.已知照片中每个小方格的边长为a,则:平抛的初速度v0=$2\sqrt{ga}$;照片中的C点所对应的小球的瞬时速度vc=$\frac{\sqrt{41}}{2}\sqrt{ga}$.(已知当地的重力加速度为g)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用轻弹簧相连接,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2,整个系统一起以v1=10m/s的速度向右做匀速直线运动,此时弹簧长度恰好为原长.现在用一质量为m0=0.1kg的子弹,以v0=50m/s的速度向左射入滑块且不穿出,所用时间极短,当弹簧压缩到最短时,弹簧被锁定,测得此时弹簧的压缩量为d=0.50m,g=10m/s2.求:
①子弹射入滑块后的瞬间,子弹与滑块共同速度的大小和方向;
②弹簧压缩到最短时,小车的速度和弹簧的弹性势能的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.飞机做可视为匀速圆周运动的飞行表演.若飞行半径为 2 000m,速度为200m/s,则飞机的向心加速度大小为(  )
A.0.1 m/s2B.10 m/s2C.20 m/s2D.40 m/s2

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