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下列说法中符合史实的是 A.法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转而发现了电流的磁...

下列说法中符合史实的是

A.法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转而发现了电流的磁效应

B.牛顿从万有引力定律出发,总结出了真空中两个点电荷间的静电作用规律

C.卢瑟福根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况的分析而发现的电子

D.法拉第经过了多次实验终于发现了电磁感应现象

 

D 【解析】 试题分析:奥斯特根据小磁针在通电导线周围的偏转而发现了电流的磁效应,A错误;库仑从万有引力定律出发,总结出了真空中两个点电荷间的静电作用规律,B错误;汤姆生根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况的分析而发现的电子,C错误;法拉第经过了多次实验终于发现了电磁感应现象,D正确。 考点:物理学史  
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考点分析:
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相距L=0.5m的平行导轨MNL和PQR如图所示。质量m1=0.2kg的导体棒ab垂直置于光滑的水平导轨MN、PQ段上,质量m2=0.2kg的水平导体棒cd紧贴在摩擦因数为μ=0.2竖直导轨段NL、QR右侧,且与导轨垂直,两棒接入电路部分电阻值均为R=0.1Ω,其它各处电阻不计。整个装置位于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T。现静止释放cd棒的同时,用平行于MN方向向左的外力F拉动ab棒使其由静止开始做加速度a=2m/s2的匀加速直线运动,速度达到v1=10m/s后保持v1做匀速直线运动。导轨MNL和PQR足够长。求:

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(1)导体棒cd中的感应电流方向;

(2)导体棒ab保持v1做匀速直线运动时外力F的功率PF

(3)导体棒cd从开始运动到速度最大所用的时间t1

(4)导体棒cd从开始运动到停止所用的时间t2

 

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如图所示,不带电物体A和带正电的物体B(带电量为q)用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,AB的质量分别是m和2m。物体A静止在水平面上,物体B在外力F作用下静止于倾角为θ的绝缘斜面上,斜面上与物体B距离L固定一正点电荷C,使得 B所处位置电场强度大小为。绝缘轻绳恰好处于伸直状态,物体A离开滑轮的距离足够长,不计一切摩擦。已知重力加速度为g,场源电荷C形成的电场中各点的电势表达式为φ= (式中K为常数未知,Q为场源电荷电荷量未知,r是离开点电荷的距离)错误!未指定书签。。当撤去外力F以后物体A和B开始运动,求:

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(1)撤去外力瞬间物体A的加速度a;

(2)物体B速度达到最大时与点电荷C的距离L';

(3)物体A的最终运动速度大小v;

 

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如图所示,足够长的对接斜面AO和BO均与水平方向成角α=53°,质量为m=2kg的小物块由AO上高度h=4m处静止释放。小物块与斜面AO间摩擦因数为μ=,斜面BO光滑,每次经过对接O处前后瞬间小物块的速度大小保持不变。求:

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(1)小物块第一次冲上斜面BO所达到的最大高度h1

(2)小物块在斜面AO和BO上运动足够长时间后滑过粗糙面的总路程S1

(3)小物块在斜面AO和BO上运动足够长时间后所经过的总路程S2

 

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如图(甲)所示,某水银气压计的玻璃管顶端高出水银槽液面1m,因上部混有少量的空气使读数不准,当气温为27℃时标准气压计读数为75cmHg,该气压计读数为70cmHg。

(1)若在气温为17℃时,用该气压计测得的气压读数为71cmHg,求当时实际气压值P0';

(2)若在气温为27℃,实际气压为75cmHg时,某同学将该气压计玻璃管倾斜一个角度使用,如图(乙)所示,测得的气压读数正好为75cmHg,求此时玻璃管与竖直方向夹角θ。

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现准备通过以下实验验证动能定理,物体A放在带滑轮的固定水平粗糙长板上,用跨过滑轮(滑轮的大小可不计)的细线将A与另一个物体B相连。开始时B离地面高度为h,A离长板右端距离也为h,从静止释放B后,B会带动A做加速运动,当B落地时A正好离开长木板,最后A也落地(A在空中运动时细线始终处于松弛状态,A、B落地后均不会反弹)。A与木板间摩擦因素为μ,重力加速度为g,测量工具仅有刻度尺和天平。

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(1)欲通过该实验验证A、B两物块组成系统满足动能定理。需要测量物体A质量mA,物体B质量mB,还需要测量的物理量为                                  

(2)该系统动能定理表达式为                             

(3)为了实现上述运动过程,应该满足条件为                          

 

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