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【题目】物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了人类文明的进步,关于物理学发展历史,下列说法中正确的是

A. 伽利略通过理想实验得出结论:一旦物体具有某一速度,如果它不受力,它将永远运动下去,速度大小不变,方向可能改变,也可能不变

B. 人类从首次观察到阴极射线到了解认识阴极射线,经历了近40年.阴极射线微粒的比荷,最早是由汤姆孙测出的

C. 1896年,法国物理学家贝可勒尔发现,铀和含铀的矿物质能够发出看不见的射线,这种射线可以穿透黑纸使照相底版感光

D. 1895年末,德国物理学家居里夫人发现了一种新的射线——X射线

【答案】C

【解析】A、伽利略通过“理想实验得出结论:一旦物体具有某一速度,如果它不受力,它将永远运动下去,速度大小、方向均不变,故A错误;

B、人类从首次观察到阴极射线到了解认识阴极射线,经历了近40年,阴极射线微粒的比荷,最早是由考夫曼测出的,他在1897年测得值比汤姆逊的更精确,故B错误;

C、1896年,法国物理学家贝可勒尔发现,铀和含铀的矿物质能够发出看不见的射线,这种射线可以穿透黑纸使照相底版感光,故C正确;

D、1895年末,德国物理学家伦琴发现了一种新的射线X射线,故D错误;

故选C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示一小球套在倾角为37°的固定直杆上轻弹簧一端与小球相连另一端固定于水平地面上O小球由A点静止释放它沿杆下滑到达最低点C时速度恰为0。AC相距0.8 m,BAC连线的中点OB连线垂直AC小球质量为1 kg,弹簧原长为0.5 m,劲度系数为40 N/m,sin37°=0.6,g10 m/s2则小球从AC过程中下列说法正确的是(  )

A. 小球经过B点时的速度最大

B. 小球在B点时的加速度为6 m/s2

C. 弹簧弹力对小球先做正功后做负功

D. 小球从AB过程和从BC过程摩擦力做功相等

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【题目】如图1所示,一倾角为37°的传送带以恒定速度运行,现将一质量m=1kg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图2所示,取沿传送带向上为正方向,,sin37°=06,cos37°=08则下列说法正确的是

A物体与传送带间的动摩擦因数为0875

B0~8s内物体位移的大小为18m

C0~8s内物体机械能的增量为90J

D0~8s内物体与传送带由于摩擦产生的热量为126J

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【题目】利用图甲装置可以做许多力学实验.

1)利用此装置探究加速度与力、质量的关系实验中为了让小车所受合外力等于细绳的拉力需要进行的步骤是______________________

2)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,小车上放不同质量的砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究小车与木板之间的动摩擦因数(实验中小车的轮子被锁死,小车只能在长木板上滑动).

①为使小车运动时受到的拉力在数值上近似等于砝码桶及桶内砝码的总重力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量_______小车和小车上砝码的总质量,(填远大于远小于近似等于

②实验中对小车及车内砝码研究,根据牛顿第二定律有Fμmg=ma,实验中记录小车的加速度a和小车所受的合外力F,通过图象处理数据.甲、乙两同学分别得到图乙中甲、乙两条直线.设甲、乙用的小车及砝码质量分别为mm,甲、乙用的小车与木板间的动摩擦因数分别为μμ,由图可知,m_______mμ_____μ.(填大于小于等于

3)做直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器打出一条纸带,从纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带,按图丙所示,使每一条纸带下端与x轴重合,左边与y轴平行,将每段粘贴在直线坐标系中,各段紧靠但不重叠,根据图丙可以判断小车做________运动,加速度a=_______m/s2(结果保留两位有效数字).已知交流电源的频率为50Hz

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【题目】如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是( )

A. 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高

B. 所加磁场越强越易使圆盘停止转动

C. 若所加磁场反向,圆盘将加速转动

D. 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动

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【题目】如图所示,长为L的轻杆两端分别固定a,b金属球,两球质量均为m,a放在光滑的水平面上,b套在竖直固定光滑杆上且离地面高度为L,现将b从图示位置由静止释放,:

A. b球落地前的整个过程中,a,b组成的系统水平方向上动量守恒

B. 从开始到b球距地面高度为的过程中,轻杆对a球做功为mgL

C. 从开始到b球距地面高度为的过程中,轻杆对b球做功mgL

D. b球落地的瞬间,重力对b球做功的功率为mg

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【题目】如下图所示,在xoy平面内,有一半径为的圆形区域,圆心O1对应的坐标为,圆与轴交于A、C两点.除圆形区域内无磁场,在轴与直线之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,在圆心O1处有一粒子源,发射同种粒子,粒子的质量为m,电荷量为+q(q>0),粒子从粒子源O1出发垂直磁场在纸面内向各个方向射出,不计粒子重力,并且从磁场返回圆形边界的粒子均被吸收掉,问:

(1)求能从右边界(即直线)射出的粒子其最小速率为多少,并求出该粒子从O1出发时与x轴正方向的夹角

(2)要使粒子垂直于的边界射出磁场,求该粒子的最小速率为多少。

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【题目】地面卫星监测技术在军事、工业、农业、生产、生活等方面发挥着巨大作用,对地面上的重要目标需要卫星不间断地进行跟踪监测是一项重要任务。假设在赤道上有一个需跟踪监测的目标,某监测卫星位于赤道平面内,离地面的飞行高度为R,飞行方向与地球自转方向相同,设地球的自转周期为T,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,忽略大气层对光线传播的影响,则此卫星在一个运动周期内对目标连续监测的最长时间为t,卫星的运转周期为T′,则

A. T′= B. T′=

C. t= D. t=

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【题目】如图甲所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一阻值的定值电阻,导体棒ab的质量m=0.1kg,与导轨间的动摩擦因数,导体棒垂直于导轨放在距离左端为d=1.0m处,导轨和导体棒始终接触良好,电阻均忽略不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,t=0时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,不计感应电流磁场的影响,重力加速度取

(1)求t=0时棒的所受到的安培力

(2)分析前3s时间内导体棒的运动情况并求前3s内棒所受的摩擦力随时间t变化的关系式;

(3)若t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度,同时垂直棒施加一方向水平、大小可变化的外力F,使棒的加速度大小恒为、方向向左。求从t=3st=4s的时间内通过电阻的电荷量q。

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