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1.电子所带电荷量最早是由美国物理学家密立根测得的,他根据实验中观察到带电油滴悬浮在电场中,即油滴所受电场力和重力平衡,得出油滴的电荷量.某次实验中测得到多个油滴的带电量Q如表(单位10-19C),则下列说法正确的是(  )
6.418.019.6511.2314.4817.6620.62
A.密立根通过实验发现了电子
B.密立根通过实验证明了电子带负电
C.在实验误差允许范围内,油滴所带电量之差相等
D.在实验误差允许范围内,油滴所带电量是1.6×10-19C的整数倍

分析 根据表格数据,结合任何带电体的电量都是元电荷的整数倍,从而即可求解.

解答 解:分析这些数据可知油滴的带电量是元电荷的整数倍.
密立根实验测得了元电荷的数值,即1.6×10-19C.故D正确,ABC错误;
故选:D.

点评 本题考查物理学史,清楚任何带电体的电量都是元电荷的整数倍.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.质量为4kg的物体静止在光滑水平地面上,受到10N的水平力作用2s,则(  )
A.物体速度达到5m/sB.物体速度达到20m/s
C.体位移为10mD.物体位移为20m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的工人站在小车上用力向右迅速推出木箱后,木箱相对于冰面运动的速度大小为v,木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被工人接住,求整个过程中工人对木箱做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.从空中某高处将a球以v0的初速度水平抛出,与此同时让另一球b开始自由落下,不计空气阻力.以下说法中正确的是(  )
A.以a球为参考系,b球做平抛运动
B.以b球为参考系,a球做自由落体运动
C.在运动过程中,a球相对于b球的速度为0
D.在运动过程中,b球相对于a球的速度为v0

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16.如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行不计电阻的金属导轨,处于磁场方向垂直导轨平面向下且磁感应强度为B的匀强磁场中.将金属杆ab垂直放在导轨上,杆ab由静止释放下滑距离x时达到最大速度.已知金属杆质量为m,定值电阻以及金属杆的电阻均为R,重力加速度为g,导轨杆与导轨接触良好.则下列说法正确的是(  )
A.回路产生a→b→Q→N→a方向的感应电流
B.金属杆ab下滑的最大加速度大小为$\frac{g}{cosθ}$
C.金属杆ab下滑的最大速度大小为$\frac{mgRsinθ}{{{B^2}{L^2}}}$
D.金属杆从开始运动到速度最大时,杆产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mgxsinθ-$\frac{{{m^3}{g^2}{R^2}{{sin}^2}θ}}{{{B^4}{L^4}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,原线圈通过一理想电流表A接在u=200$\sqrt{2}$sin100πt(V)的正弦交流电源上,一个二极管D和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端,理想电压表V和电阻R并联.假设该二极管D的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,则(  )
A.交流电压表示数为20V
B.交流电压表示数为14.1V
C.减小负载电阻的阻值R,电流表的读数变小
D.将二极管短路,电流表的读数加倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动.在小球的前方O点处有一质量为m2的小球B处于静止状态,Q点处为一竖直的墙壁.小球A与小球B发生弹性碰撞后两小球均向右运动,小球B与墙壁碰撞后原速率返回并与小球A在P点相遇,$\overline{PQ}=2\overline{PO}$,求
(ⅰ)两小球质量之比m1:m2
(ⅱ)若m1和v0已知,并假设两小球第一次碰撞的时间是t秒,求两小球第一次碰撞时平均作用力的大小.

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10.遂宁观音湖下穿隧道是西南地区首例城市江底下穿隧道,观音湖隧道设计长度为2215m,设计速度为50Km/h,隧道于2013年10月9日开工建设,于2015年2月10日上午8时全线通车.一在隧道中行驶的汽车A以vA=4m/s的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距x0=7m处、以vB=10m/s的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车直到静止后保持不动,其刹车的加速度大小a=2m/s2.如汽车A不采取刹车措施,从此刻开始计时.求:
(1)A追上B前,A、B间的最远距离;
(2)经过多长时间A恰好追上B.

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11.一个不计重力的带负电荷的粒子,沿图中箭头所示方向进入磁场,磁场方向垂直于纸面向里,则粒子的运动轨迹为(  )
A.圆弧aB.直线bC.圆弧cD.a、b、c都有可能

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