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13.自电磁现象发现以来,人们对其进行了深入广泛的研究,发现了电磁之间的关系及规律,形成了完整、系统的电磁理论.在电磁理论的研究过程中,一部分物理学家做出了很大的贡献.以下关于物理学家及其对电磁理论的贡献的说法中正确的是(  )
A.库仑最早建立电场概念,并用电场线来描述电场
B.法拉第首先发现了电磁感应现象
C.安培首先发现了电流的磁效应
D.欧姆指出导体的电阻与导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比

分析 本题是物理学史问题,记住著名物理学家的主要贡献即可答题.

解答 解:A、法拉第最早建立电场概念,并用电场线来描述电场,故A错误.
B、法拉第首先发现了电磁感应现象,故B正确.
C、奥斯特首先发现了电流的磁效应,故C错误.
D、欧姆指出导体中的电流与导体两端的电压成正比,与通过导体的电阻成反比,故D错误.
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,注意积累.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示为由波源S发出的波某一时刻在介质平面中的情形,实线为波峰,虚线为波谷,设波源频率为20Hz,且不运动,而观察者在1s内由A运动到B,观察者接收到19个完全波.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在测定电流表内阻的实验中,备用的器材有:
A.电流表(量程0~100 μA)
B.电阻箱(阻值范围0~9 999Ω)
C.电阻箱(阻值范围0~99 999Ω)
D.电源(电动势2V,内阻很小)
E.电源(电动势8V,内阻很小)
F.电源(电动势16V,内阻很小);G..若干电键和导线.
①用图示的电路测定电流表G的内阻.按下述步骤进行了实验:
a.观察R1的阻值是否最大,如果不是,将R1的阻值调至最大;
b.合上S1,调节R1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;
c.合上S2,调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半; 测得R2=500Ω.
以上备用的器材中,可变电阻R1应选用C,电源应选用E.(用字母代号填写).
②)电流表内阻Rg的测量值为500Ω.它比真实值小(填“大”或“小”)
③要将电流表改装为量程为1V的电压表,则应跟它串联一个阻值为9500Ω的电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.关于运动的合成与分解,下列几种说法正确的是(  )
A.物体的两个分运动是直线运动,则它们的合运动一定是直线运动
B.若两个分运动分别是匀速直线运动和匀加速直线运动,则合运动可能是曲线运动
C.两个分运动的时间之和与它们合运动的时间相等
D.速度、加速度和位移的合成都遵循平行四边形定则

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α,导轨电阻不计.匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R,另有一条纸带固定金属棒ab上,纸带另一端通过打点计时器(图中未画出),且能正常工作.在两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,同时接通打点计时器的电源,打出一条清晰的纸带,已知相邻点迹的时间间隔为T,如图乙所示,试求:

(1)求磁感应强度为B有多大?
(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示为甲、乙两质点从同一地点同时开始运动的位移-时间图象(x-t图象),由图象可以看出(  )
A.0~6s时间内,甲质点先沿正方向做直线运动,后沿负方向做直线运动
B.0~6s时间内,乙质点先沿正方向做加速运动,后沿负方向做减速运动
C.0~6s时间内,乙的速度始终小于甲的速度
D.0~3s时间内,当甲质点的速度为10m/s时,甲、乙两质点之间的距离最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨倾斜放置,两导轨间距为L,导轨平面与水平面之间的夹角为α,下端接有阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定轻质弹簧连接后放在导轨上,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,开始时导体棒ab处于锁定状态且弹簧处于原长.某时刻将导体棒解锁并给导体棒一个沿导轨平面向下的初速度v0使导体棒ab沿导轨平面运动,整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧的劲度系数为k且弹簧的中心轴线与导轨平行,导体棒运动过程中弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.
(1)若导体棒的速度达到最大时弹簧的劲度系数k与其形变量x、导体棒ab的质量之间的关系为k=$\frac{mgsinα}{2x}$,求导体棒ab的速度达到最大时通过电阻R的电流大小;
(2)若导体棒ab第一次回到初始位置时的速度大小为v,求此时导体棒ab的加速度大小;
(3)若导体最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,水平桌面的右端固定一定滑轮,轻质小盘通过一根绕过定滑轮的轻质细绳与桌面上的木块相连.当小盘内放有重为0.5N的砝码时,木块未被拉动,这时木块受到的摩擦力大小为0.5N;当小盘内放有重为0.6N的砝码时,木块正好作匀速运动,当小盘内放上重为0.7N的砝码时,小盘拖动木块运动,当小盘落在地面上后,木块继续运动,此时木块所受到的摩擦力大小为0.6N.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=10t-t2 (各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )
A.任意相邻的1s 内位移差都是1mB.前2s 内的平均速度是8m/s
C.质点的加速度大小是1m/s2D.运动11s,质点位移为8m

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