16.下列說法正確的是( 。
A.伽利略設(shè)計了理想斜面實驗,研究力與運動的關(guān)系,與他同時代的法國科學家笛卡爾補充和完善了伽利略的觀點,并明確指出,除非物體受到力的作用,物體將永遠保持其靜止或運動狀態(tài),永遠不會使自己沿曲線運動,而只保持在直線上運動
B.庫侖不但提出了場的概念,而且采用電場線描述電場,還發(fā)明了人類歷史上的第一臺發(fā)電機
C.牛頓在物理學的發(fā)展歷程中,首先建立了平均速度,瞬時速度和加速度等概念用來描述物體的運動,并首先采用了實驗檢驗猜想和假設(shè)的科學方法,把實驗和邏輯推理和諧地結(jié)合起來,從而有力地推進了人類科學的發(fā)展
D.摩擦起電現(xiàn)象中,用絲綢摩擦過的玻璃棒所帶電荷是一種,用毛皮摩擦過的橡膠棒所帶的電荷是另一種,美國科學家密立根把前者命名為正電荷,把后者命名為負電荷,并且用油滴實驗最早測出了元電荷的數(shù)值

分析 正確解答本題的關(guān)鍵是:了解高中的重要物理學史,知道各個重要規(guī)律的發(fā)現(xiàn)者以及重要規(guī)律發(fā)現(xiàn)的歷史背景、使用條件等.

解答 解:A、伽利略設(shè)計了理想斜面實驗,研究力與運動的關(guān)系,與他同時代的法國科學家笛卡爾補充和完善了伽利略的觀點,并明確指出,除非物體受到力的作用,物體將永遠保持其靜止或運動狀態(tài),永遠不會使自己沿曲線運動,而只保持在直線上運動,故A正確;
B、法拉第不但提出了場的概念,而且采用電場線描述電場,還發(fā)明了人類歷史上的第一臺發(fā)電機,故B錯誤;
C、伽利略在物理學的發(fā)展歷程中,首先建立了平均速度,瞬時速度和加速度等概念用來描述物體的運動,并首先采用了實驗檢驗猜想和假設(shè)的科學方法,把實驗和邏輯推理和諧地結(jié)合起來,從而有力地推進了人類科學的發(fā)展,故C錯誤;
D、富蘭克林把自然界的兩種電荷命名為正電荷和負電荷,故D錯誤.
故選:A

點評 對于物理學史部分,在平時學習中不可忽視,要不斷的積累和平時注意多加記憶,否則很容易出錯

練習冊系列答案
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6.一個在水平面內(nèi)做簡諧運動的彈簧振子,從第一次以不等于零的速度經(jīng)過非平衡位置的某點a時開始計時,下列說法中正確的是( 。
A.到它第二次經(jīng)過a點時,所需時間為半個周期
B.到它第二次經(jīng)過a點時,所需時間為一個周期
C.到它第三次經(jīng)過a點時,所需時間為一個周期
D.到它第三次經(jīng)過a點時,所需時間為二個周期

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7.電磁波譜中的可見光、無線電波、X射線和γ射線中,其光子能量最小的是(  )
A.可見光B.無線電波C.X射線D.γ射線

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4.“雙搖跳繩”是指每次在雙腳跳起后,繩連續(xù)繞身體兩周的跳繩方法.若高三某體重約為50千克的同學在進行“雙搖跳繩”,他在一分鐘內(nèi)搖輕繩240圈,跳繩過程腳與地面接觸的時間約為總時間的$\frac{2}{5}$,忽略人搖繩時做的功,則他在整個跳繩過程中的平均功率最接近( 。
A.55WB.110WC.220 WD.450W

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11.如圖所示,一個三棱鏡的橫截面是直角三角形,且∠A=30°,AC的長度為L,把此棱鏡放在真空中,一束平行單色光斜射向AC面,其中一部分光經(jīng)過棱鏡后垂直于BC面射出,棱鏡材料的折射率為$\sqrt{2}$.求:
①在AC面上入射光的入射角
②從AC面入射的光有多大寬度能從BC面垂直射出.

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1.如圖所示,質(zhì)量為3m,長度為L的木塊置于光滑的水平面上,質(zhì)量為m的子彈以初速度v0水平向右射入木塊,穿出木塊時速度為$\frac{2}{5}$v0
(1)求子彈穿透木塊后,木塊速度的大。
(2)求子彈穿透木塊的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能.

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8.一底面半徑為R的半圓柱形透明體的折射率為n=$\sqrt{2}$,橫截面如圖所示,O表示半圓柱形截面的圓心,一束極窄的光線在橫截面內(nèi)從AOB邊上的A點以45°的入射角入射,求該光線從A點進入透明體到第一次離開透明體共經(jīng)歷的時間.(已知真空中的光速為c,計算結(jié)果用R、n、c表示)

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12.如圖所示,電路中A、B為兩塊豎直放置的金屬板,C是一只靜電計,開關(guān)S合上后,靜電計指針張開一個角度,下列做法可使靜電計指針張角減少的是(  )
A.閉合開關(guān)S,使A、B兩板靠近一些
B.閉合開關(guān)S,使A、B兩板正對面積減小一些
C.斷開開關(guān)S,使A板向右平移一些
D.斷開開關(guān)S,使A、B正對面積減小一些

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13.為了探究平拋運動的規(guī)律,某同學將小球從距水平地面高為h1的地方水平拋出,小球落地時的水平距離為s1;若將小球從高為h2的地方以相同速度水平拋出,不計空氣阻力,則小球落地時的水平位移大小為( 。
A.$\sqrt{\frac{{h}_{2}}{{h}_{1}}}{s}_{1}$B.$\frac{{h}_{2}}{{h}_{1}}{s}_{1}$C.$\sqrt{\frac{{h}_{1}}{{h}_{2}}}{s}_{1}$D.$\frac{{h}_{1}}{{h}_{2}}{s}_{1}$

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