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8.物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术创新和革命,促进了物质生活繁荣与人类文明的进步,关于物理学发展过程中的认识,下列说法正确的是(  )
A.牛顿发现了万有引力定律并通过实验测量计算出引力常量G
B.德国天文学家开普勒发现了万有引力定律,提出了牛顿三大定律
C.丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,并总结了右手螺旋定则
D.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量K的值

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、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过实验测量计算出引力常量G,故A错误;
B、顿发现了万有引力定律,提出了牛顿三大定律,故B错误;
C、丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,安培总结了右手螺旋定则,故C错误;
D、法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律,并测出了静电力常量K的值,故D正确;
故选:D.

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

18.如图所示,在x<1.5d的空间有一沿x轴正方向的匀强电场,在x>1.5d的空间充满垂直于xoy平面向里的磁感应强度为B=$\frac{m{v}_{0}}{2qd}$的匀强磁场.现有一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以大小为v0的初速度垂直x轴方向从P(4.5d,0)进入场区,该粒子分别经磁场、电场恰好通过坐标原点O又能回到P点,并且做周期性运动,不计粒子所受的重力,求:
(1)粒子的运动轨迹与电场和磁场交界面(图中虚线)的两个交点的间距L0
(2)电场强度E的大小.
(3)粒子做周期性运动的周期T.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,有一带电粒子P静止在电容器上部空间中,当在其下极板上快速插入一厚度为L的不带电的金属板后,粒子P开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度大小为(  )
A.$\frac{L}{d}$gB.$\frac{L}{d-L}$gC.$\frac{dL}{d}$gD.$\frac{d}{dL}$g

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.为了测量滑块与木板之间的动摩擦因数,有如图所示(a)、(b)两种方案.已知滑块的质量为m,木板处于水平方向.

(1)(a)图中要准确测出动摩擦因数,必须要求滑块处于匀速直线运动状态.
(2)(b)图中无论拉着木板以怎样的速度运动,滑块总处于静止状态.
(3)当某同学采用(b)图方案测量动摩擦因数,已知拉着木板运动的水平方向的拉力为F1,弹簧秤的示数为F2,则滑块与木板之间的动摩擦因数μ=$\frac{{F}_{2}}{mg}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列关于热现象的叙述正确的是(  )
A.物体的温度升高,所有分子的热运动能都会增大
B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减少而增大
C.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其它元素
D.布朗运动就是液体分子的热运动
E.晶体吸收热量,分子平均动能不一定增加

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,固定斜面体M上有一物块m,其在一沿斜面向上的推力F的作用下保持静止,下列有关物块的受力个数的说法正确的是 (  )
A.可能是2个B.一定是3个C.可能是3个D.一定是4个

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原副线圈的匝数比为1:10的理想变压器给一灯泡供电,如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定功率为22W.现闭合开关,灯泡正常发光.若矩形金属线框的电阻忽略不计,则(  )
A.t=0.01s时刻穿过线框的磁通量为零
B.交流发电机转动的角速度速为314rad/s
C.变压器原线圈中电流表示数为1 A
D.灯泡的额定电压为220$\sqrt{2}$V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,KLMN是一个竖直的矩形导线框,全部处于磁感应强度为B的水平方向的匀强磁场中,线框面积为S,MN边水平,线框绕某竖直固定轴以角速度ω匀速转动.在MN边与磁场方向的夹角到达30°的时刻(图示位置),导线框中产生的瞬间电动势e的大小是多少?标出线框此时电流的方向.已知线框按俯视的逆时针方向转动.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.“嫦娥一号”从发射到撞月历时433天,其中,卫星先在近地圆轨道绕行3击,再经过几次变轨进入近月圆轨道绕月飞行.若月球表面的自由落体加速度为地球表面的$\frac{1}{6}$,月球半径为地球的$\frac{1}{4}$,则根据以上数据对两个近地面轨道运行状况分析可得(  )
A.绕月与绕地飞行周期之比为3:2
B.月球与地球质量之比为1:96
C.绕月与绕地飞行向心加速度之比为1:36
D.绕月与绕地飞行线速度之比为2:3

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