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18.下列叙述中,符合历史事实的是(  )
A.汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子
B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究发现了质子
C.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究发现了原子的核式结构
D.查德威克发现了中子并测出了中子的质量

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、汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子,故A正确;
B、卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构学说.故B错误;
C、贝克勒耳发现天然放射现象,证明原子核有复杂结构.故C错误;
D、查德威克发现了中子并测出了中子的质量,故D正确;
故选:AD.

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:解答题

9.如图所示,绷紧的水平传送带足够长,且始终以v1=2m/s的恒定速率运行.初速度大小为v2=3m/s的小墨块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小墨块滑上传送带开始计时,小墨块在传送带上运动5s后与传送带的速度相同,求小墨块在传送带上留下的痕迹.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图所示,由此读出b3.80 mm;
(2)滑块通过B点的瞬时速度可表示为vB$\frac{b}{t}$(用题中字母表示);
(3)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek$\frac{(M+m){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep(m-$\frac{M}{2}$)gd,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒;(用题中字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴沿水平方向.x>0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B2,电场强度大小为E.x>0的区域固定一与x轴成θ=30°角的绝缘细杆.一个带电小球a穿在细杆上匀速下滑过N点进入第三象限,在第三象限内做匀速圆周运动且垂直经过x轴上的Q点.已知Q点到坐标原点O的距离为$\frac{3}{2}$l,重力加速度为g,B1=7E$\sqrt{\frac{1}{10π•g•l}}$,B2=E$\sqrt{\frac{5π}{6gl}}$,.空气阻力忽略不计,求:
(1)带电小球a的电性及其比荷$\frac{q}{m}$;
(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ;
(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点O为h=$\frac{20πl}{3}$的P点(图中未画出)以某一初速度平抛一个不带电的绝缘小球b,b球刚好运动到x轴与向上运动的a球相碰,则b球的初速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形盒,两盒间构成一狭缝,两D形盒处于垂直于盒面的匀强磁场中.下列有关回旋加速器的描述正确的是(  )
A.粒子由加速器的边缘进入加速器
B.粒子由加速器的中心附近进入加速器
C.粒子在狭缝和D形盒中运动时都能获得加速
D.交流电源的周期必须等于粒子在D形盒中运动周期

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.为提高金属丝电阻的测量精确度,减少误差,实验中需要确定电流表的内接或外接.由于表的内阻不清楚,一位同学采用了试触法进行判断.具体做法是:按如图所示电路闭合电键后,用电压表的移动端(带箭头部分)接到a点时,电压表示数为2.0V,电流表示数为0.40A;当电压表的移动端接到b点时,电压表示数为3.0V,电流表示数为0.38A.
①由以上数据可知,应该采用电流表的外接法.
②可求得Rx的阻值是5Ω(电源内阻不计).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示为平行板电容器,两极板间的电压为3V,现使它的电荷量减少3×10-4C,电容器两板间的电压减为原来的$\frac{1}{3}$,如果一个带正电微粒的质量m=$\sqrt{3}$×10-20kg,带电荷量q=1.0×10-20C,从电容器中的A点沿AB方向运动,已知AB和水平方向的夹角θ=30°,A,B相距L=20cm,微粒能够沿直线AB运动,则(取g=10m/s2
(1)电容器的电容是多少?
(2)电场强度的大小和方向如何?
(3)要使微粒从A点运动到B点,微粒在A点时的最小速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于电场力和电场强度,下列说法中正确的是(  )
A.同一点电荷分别处于电场中的A、B两点,电荷受到的电场力大则该处场强大
B.电场中某点场强为零,则检验电荷在该点受到的电场力为零
C.在电场某点如果没有检验电荷,则电场力为零,电场强度也为零
D.一检验电荷在以一个点电荷为球心、半径为r的球面上各点所受电场力相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.(1)如图1所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置.关于这一实验,下列说法中正确的是D
A.打点计时器应接直流电源     
B.应先释放纸带,后接通电源打点
C.需使用秒表测出重物下落的时间
D.测出纸带上两点迹间的距离,可知重物相应的下落高度
(2)在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带(如图2).已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s.用刻度尺量得OA=1.50cm、AB=1.90cm、BC=2.30cm、CD=2.70cm.由此可知,纸带做匀加速运动(选填“匀加速”或“匀减速”),打C点时纸带的速度大小为0.25m/s.

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同步练习册答案