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10.关于以下物理学史说法错误的是(  )
A.法拉第通过实验总结出楞次定律,用来判断感应电流的方向
B.法拉第发现了电磁感应现象,宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生
C.纽曼和韦伯先后指出闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,即法拉第电磁感应定律
D.奥斯特发现了电流的磁效应,证明了电与磁之间存在相互联系

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、楞次提出了判断感应电流方向的楞次定律.故A错误;
B、法拉第发现了电磁感应现象,宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生.故B正确;
C、纽曼和韦伯先后指出闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比.故C正确;
D、丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,证明了电与磁之间存在相互联系.故D正确.
本题选错误的,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,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:实验题

20.某实验小组为了测定小灯泡的伏安特性曲线,选取了如图甲所示的实验器材.待测小灯泡的额定电压为3.2V,要求测量范围尽量大一些,并描绘出小灯泡的伏安特性曲线.

(1)选取电源的电动势4.0V,电源内阻不计.同学们为了精确测量电压,需要将量程1.0V的电压表改装为量程4.0V,已知1.0V电压表的内阻为1.2kΩ,需要给电压表串联(选填:串连、并联)一个R0=3.6KΩ的定值电阻.
(2)用笔代替导线,将仪器实物图按实验要求连接好
(3)同学们正确实验后描绘出小灯泡伏安特性曲线如图乙所示,由伏安特性曲线可知,当小灯泡两端电压增大、灯丝温度升高时,电阻增大(选填:增大、不变、减小).正常工作时灯丝电阻等于10.3Ω,额定功率是0.99W(均取两位有效数字).
(4)将实验时所用的电源串连上一个R'=10Ω的电阻,再与这个小灯泡直接串连在一起,则小灯泡的实际功率是0.39W(取两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,导热性能良好的气缸开口向上,用轻质活塞封闭有体积为V0的理想气体,外界大气压强为P0,环境温度为T0,轻质活塞横截面积为S,与气缸之间的摩擦不计.现在活塞上面放一质量为m的物块,活塞缓慢下移,并最终静止在某一位置.重力加速度为g.求:
(i)活塞精止时,离气缸底端的距离是多少?
(ii)如果拿掉物块,要保持活塞位置不变,环境温度需要改变到多少?气缸吸热还是放热?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.严重的雾霾天气,对国计民生已造成了严重的影响,汽车尾气是形成雾霾的重要污染源,“铁腕治污”已成为国家的工作重点.如图,已知某一燃油公交车车重10t,额定功率为150kW,初速度为零,以加速度a=1.5m/s2做匀加速直线运动,车受的阻力为车重的0.05倍,g取10m/s2,求:
(1)该车车速的最大值;
(2)车做匀加速直线运动能维持多长时间;
(3)已知燃油公交车每做1J功排放气态污染物3×10-6g,求匀速运行阶段每秒钟该公交车排放气态污染物的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.某同学通过Internet查询到:“神舟”六号飞船在离地表高h处的圆形轨道上运行一周的时间约为90分钟,他将这一信息与地球同步卫星进行比较,由此可知(  )
A.“神舟”六号在圆形轨道上运行时的向心加速度比地球同步卫星大
B.“神舟”六号在圆形轨道上运行时的速率比地球同步卫星大
C.“神舟”六号在圆形轨道上运行时离地面的高度比地球同步卫星高
D.“神舟”六号在圆形轨道上运行时的速率大于7.9km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某学校实验研究小组准备利用下列器材测量铅蓄电池的电动势和内电阻.
A.待测电池
B.直流电压表V1、V2
C.定值电阻R0
D.滑动变阻器R,最大阻值为Rm
E.导线和开关

(1)实验小组设计的原理图如甲图所示,根据甲图连接的实物连线图如乙所示,经检查发现其中有连线错误,错误的是③④(填连线标号).
(2)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U2-U1图象如图丙所示,在纵轴和横轴上的截距分别为a、b,则电池的电动势E=a,内阻r=$\frac{a}{b}{R}_{0}$(用a、b、R0表示).
(3)本实验中测量结果产生误差的原因是电压表V1、V2的分流作用或读数错误(写出一条即可).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图,小球a、b用等长的细线悬挂于同一固定点O.让小球a静止下垂,将小球b向右拉起,使细线水平.从静止释放小球b,两球发生弹性正碰.已知a、b两个小球的质量分别为2m和m,细线的长为L,重力加速度为g,忽略空气阻力.求:
(1)两球相碰前瞬间小球b的速度;
(2)两球相碰后小球a上升的最大高度;
(3)两球相碰后瞬间细线对小球b的拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,在水平面上有两条光滑的长直平行金属导轨MN、PQ,电阻忽略不计,导轨间距离为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面.质量均为m的两根金属a、b放置在导轨上,a、b接入电路的电阻均为R.轻质弹簧的左端与b杆连接,右端固定.开始时a杆以初速度v0向静止的b杆运动,当a杆向右的速度为v时,b杆向右的速度达到最大值vm,此过程中a杆产生的焦耳热为Q,两杆始终垂直于导轨并与导轨接触良好,则b杆达到最大速度时(  )
A.b杆受到弹簧的弹力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{2R}$
B.a、b杆与弹簧组成的系统机械能减少量为Q
C.弹簧具有的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvm2-2Q
D.a杆运动的距离为$\frac{2qR}{BL}$+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{2kR}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场方向竖直向下,磁感应强度B=0.5T,磁场的边界如图1所示,在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框,ab边长为L1=0.2m,bc边长为L2=0.75m(小于磁场宽度),线框质量m=0.1kg,电阻R=0.1Ω,在一水平向右的外力F作用下,线框一直做匀加速直线运动,加速度大小为a=2m/s2,ab边到达磁场左边界时线框的速度v0=1m/s,不计空气阻力.
(1)若线框进入磁场过程中外力F做功为WF=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q.
(2)以ab边刚进入磁场时开始计时,在图2中画出ab边出磁场之前,外力F随时间t变化的图象(标出必要的坐标值并写出相关计算公式).

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