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6.下面讲法正确的是(  )
A.磁偏角是奥斯特发现的B.电流周围存在磁场是安培发现的
C.地磁北极在地理北极附近D.指南针指南北是受地磁场作用

分析 本题是物理学史问题,根据相关科学家的物理学成就和物理常识解答即可.

解答 解:A、磁偏角是我国宋代学者沈括发现的,故A错误.
B、电流周围存在磁场是奥斯特发现的.故B错误.
C、地磁北极在地理南极附近,故C错误.
D、指南针指南北是受地磁场作用,故D正确.
故选:D

点评 解决本题的关键要在学习物理学主干知识的同时,要了解物理学史,平时要注意记忆,加强积累.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个物体做匀加速直线运动,在t秒内经过的位移是s,它的初速度为v0,t秒末的速度为vt,则物体在这段时间内的平均速度为(  )
A.${\frac{v_t}{2}_{\;}}$B.$\frac{{{v_0}+{v_t}}}{t}$C.$\frac{{{v_t}-{v_0}}}{t}$D.$\frac{{{v_t}+{v_0}}}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,小球m在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动(弯管的半径为R),则下列说法正确的是(  )
A.小球通过最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$
B.小球通过最高点的最小速度为零
C.小球在水平线ab以下管道中运动时,外侧管壁对小球可以没有作用力
D.小球在水平线ab以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.质量相等的甲、乙两颗卫星分别贴近某星球表面和地球表面围绕其做匀速圆周运动,已知该星球和地球的密度相同,半径分别为R和r,则(  )
A.甲、乙两颗卫星的加速度之比等于R:r
B.甲、乙两颗卫星所受的向心力之比等于1:1
C.甲、乙两颗卫星的线速度之比等于R:r
D.甲、乙两颗卫星的周期之比等于R:r

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某物理小组准备探究某种元件Q (标有4V,2W字样)的伏安特性曲线,他们找来了下列器材:
A.电压表V1(0~5V,内阻约10kΩ)
B.电压表V2(0~10V,内阻约20kΩ)
C.电流表A(0~0.6A,内阻约0.4Ω ) 
D.滑动变阻器R1(5Ω,1A)
E.滑动变阻器R2(500Ω,0.2A)
(1)实验中电压表应选用A,为使实验误差尽量减小,要求电压从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用D,请将图中的实物连线补充完整.
(2)考虑电表内阻的影响,该元件电阻的测量值大于(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.在一次演示实验中,一个压紧的弹簧沿一粗糙水平面射出一个小球,测得弹簧压缩的距离d和小球在粗糙水平面滚动的距离L如下表所示.由此表可以归纳出小球滚动的距离L跟弹簧压缩的距离d之间的关系,并猜测弹簧的弹性势能EP跟弹簧压缩的距离d之间的关系分别是(选项中k1、k2是常量)(  )
实验序号1234
d(cm)0.501.002.004.00
L(cm)4.9820.0280.10319.50
A.L=k1dB.L=k1d2C.EP=k2dD.Ep=k2d2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.以下说法中正确的是(  )
A.在光滑的水平面上汽车可以转弯
B.火车转弯时火车中心的轨迹在同一水平面内
C.地球上的物体随地球自转的向心力都是指向地心的
D.航天器失重的原因是它离地球太远,从而拜托了地球的引力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,轻绳的两端分别系在圆环A和小球B上,圆环A套在粗糙的水平直杆MN上,现用水平力F拉着绳子上的一点O,使小球和绳子保持在图中虚线位置,改变力F的大小,让小球B从图示虚线位置缓慢下降到实线位置,在此过程中,关于圆环可能的运动情况、环对杆的摩擦力Ff和环对杆的压力FN的变化情况,正确的是(  )
A.环向左运动,Ff不变,FN不变B.环静止不动,Ff减小,FN不变
C.环向右运动,Ff不变,FN增大D.环静止不动,Ff减小,FN增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.我国成功发射“海洋一号B”卫星,卫星轨道为太阳同步近圆轨道.若“海洋一号B”绕太阳轨道半径为r,飞行方向与地球绕太阳方向相同.设地球的自转角速度为ω0,地球绕太阳轨道半径为R.在某时刻“海洋一号B”离地球最近,则下一次“海洋一号B”离地球最近的时间为(一年按365天算)(  )
A.$\frac{730π\sqrt{{r}^{3}}}{{ω}_{0}(\sqrt{{R}^{3}}-\sqrt{{r}^{3})}}$B.$\frac{730π\sqrt{r}}{R{ω}_{0}\sqrt{R}(1-r\sqrt{r})}$C.730$π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{{R}^{2}}}$D.$\frac{730π}{\sqrt{\frac{{R}^{2}}{{r}^{3}}+{ω}_{0}}}$

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