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17.奥斯特发现了电流的磁效应,由此揭开了电磁学的崭新时代的序幕,以下关于这段电磁学历史描述错误的是(  )
A.安培研究了电流间相互作用的规律,并提出了分子电流假说来解释磁现象
B.法拉第发现了电磁感应现象,并且给出了判断电磁感应电流大小和方向的定量规律
C.法拉第在研究电磁现象的过程中,提出了场的观点,认为电磁作用必须借助场作为媒介
D.麦克斯韦继承了法拉第关于场的观点,并进一步研究了电场和磁场的性质

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、安培研究了电流间相互作用的规律,并提出了分子电流假说来解释磁现象,故A正确;
B、法拉第发现了电磁感应现象,楞次给出了判断电磁感应电流方向D的规律,故B错误;
C、法拉第在研究电磁现象的过程中,提出了场的观点,认为电磁作用必须借助场作为媒介,故C正确;
D、麦克斯韦继承了法拉第关于场的观点,并进一步研究了电场和磁场的性质,故D正确;
本题选错误的,故选:B.

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
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.现有下列器材:
①电源(E=6V);
②粗细均匀的电阻丝(两端固定在刻度尺上);
③定值电阻(R=2Ω);
④电流表(内阻不计).
某同学利用上述器材和图甲所示电路测量电源的内阻r和电阻丝单位长度的电阻值R0,实验中电流表示数用I表示,电阻丝连入电路的部分长度用L表示,调节滑片P的位置,读取5组对应的I,L值,描点画出$\frac{1}{I}-L$图象如图乙所示.
(1)定值电阻R的作用是保护电路;闭合开关进行实验之前应将滑片移到b端.
(2)根据图象可得:电源内阻r为1.0Ω;电阻线单位长度的电阻R0为9.6Ω/m.(结果保留两位有效数字)
(3)实验中若电流表的内阻不可忽略,会使r(选填“r”、“R0”或“r和R0”)的测量值产生误差,该误差属于系统(选填“偶然”或“系统”)误差.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列各图中交流电的有效值为$\frac{{I}_{m}}{2}$的图是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,空中有三个点电荷A,B,C,质量均为m;A和B所带电荷量为+Q,C所带电荷量为-Q,AB连线水平长度为L,C围绕A,B连线中心O在竖直面内作匀速圆周运动,OC之间的距离为$\frac{L}{2}$,不计重力,静电力常量为k,求:
(1)电荷C作圆周运动的向心力;
(2)电荷C运动的角速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.已知发电机线圈内阻为5.0Ω,外接一只电阻为95.0Ω的灯泡,如图乙所示,则(  )
A.交流电压表的示数为220V
B.电路中的电流方向每秒钟改变100次
C.交流电压表的指针会左右偏转
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂升压后的输出电压为U,用等效总电阻为r的两条输电线输电,输电线路中的电流为I1,其末端间的电压为U1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I2.则(  )
A.理想变压器原副线圈匝数比为$\frac{I_1}{I_2}$
B.输电线上损失的电压为U
C.理想变压器的输入功率为I1U
D.输电线路上损失的电功率为I12r

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列说法正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期是针对大量原子核的统计规律
B.α、β、γ射线比较,α射线的电离作用最弱
C.光的波长越短,光子的能量越大,光的粒子性越明显
D.原子的全部正电荷和全部质量都集中在原子核里

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,从A点由静止释放一弹性小球,一段时间后与固定斜面上B点发生碰撞,碰后小球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同的时间落于地面上C点,已知地面上D点位于B点正下方,B、D间的距离为h,则(  )
A.A、B两点间的距离为$\frac{h}{2}$B.A、B两点间的距离为$\frac{h}{3}$
C.C、D两点间的距离为2hD.C、D两点间的距离为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$h

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图(b)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上.则t0可能属于的时间段是(  )
A.0<t0<$\frac{T}{4}$B.T<t0<$\frac{9T}{8}$C.$\frac{3T}{4}$<t0<TD.$\frac{T}{2}$<t0<$\frac{3T}{4}$

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