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20.下列说法符合史实的是(  )
A.牛顿发现了行星运动定律
B.卡文迪许发现了万有引力定律
C.库仑利用扭秤实验测出了引力常量的数值
D.历史上,是法拉第首先提出“电场”的概念

分析 明确有关天体运动以及电场的物理学史,明确各位物理学家的主要贡献.

解答 解:A、开普勒发现了行星的运动定律;故A错误;
B、牛顿发现的万有引力定律,卡文迪许用实验测出了引力常量的数值;故BC错误;
D、历史上,是法拉第首先提出“电场”的概念;并提出了电场线;故D正确;
故选:D.

点评 本题考查物理学史,要注意在学习物理知识的同时掌握相应的物理学史,明确对应的物理学家的主要发现.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一个阻值为2Ω的电阻,通过它的电流强度为2A,则下列说法正确的是(  )
A.1s内通过该电阻的电荷量为1CB.该电阻1s内的发热量为4J
C.该电阻1s内的发热量为8JD.该电阻发热功率是4W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于质点的曲线运动,下列说法中不正确的是(  )
A.曲线运动肯定是一种变速运动B.变速运动不一定是曲线运动
C.曲线运动可以是速度不变的运动D.曲线运动可以是加速度不变的运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图甲所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”,该玩具深受孩子们的喜爱.其物理原理可等效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的小铁球(视为质点)在轨道外侧转动,A、B两点分别为轨道上的最高、最低点.铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.铁球可能做匀速圆周运动
B.铁球绕轨道转动时机械能守恒
C.铁球在A点的速度一定等于$\sqrt{gR}$
D.要使铁球不脱轨,轨道对铁球的磁性引力至少为5mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.书本放在桌面上,关于桌面对书本的支持力,以下说法中正确的是(  )
A.支持力大于书本的重力B.是由于桌面的形变产生的
C.是由于书本的形变产生的D.是由于地球对桌面吸引产生的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.物体从空中某一高度处自由下落,然后掉入泥潭中直至停止,在整个过程中,下列关于物体的位移x随时间t变化的关系图象中,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,竖直平面内有一半径为r、电阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与距离为2r、电阻不计的平行光滑金属导轨ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行导轨足够长.已知导体棒下落$\frac{r}{2}$时的速度大小为v1,下落到MN处时的速度大小为v2
(1)求导体棒ab从A处下落$\frac{r}{2}$时的加速度大小;
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab进入磁场II时的速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,光滑的水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球到达P点时F突然发生变化,则下列关于小球运动的说法正确的是(  )
A.F突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动
B.F突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动
C.F突然变大,小球将沿轨迹Pc做近心运动
D.F突然变小,小球将沿轨迹Pc逐渐靠近圆心

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.汽车发动机的额定功率为40kW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:
(1)汽车在路面上能达到的最大速度?
(2)若汽车以额定功率启动,当汽车速度为5m/s时的加速度?
(3)若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶.求汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间?

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