科目: 來源: 題型:單選題
以下敘述正確的是
A.庫侖在前人工作的基礎(chǔ)上,通過定量實驗研究,確認(rèn)了真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力遵循的規(guī)律 |
B.電流通過導(dǎo)體產(chǎn)生的熱量與電流、導(dǎo)體電阻和通電時間的規(guī)律是由歐姆最先發(fā)現(xiàn)的 |
C.最先通過理想斜面實驗得出力不是維持物體運動的原因的是牛頓 |
D.萬有引力定律是由開普勒發(fā)現(xiàn)的 |
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了解物理規(guī)律的發(fā)現(xiàn)過程,學(xué)會像科學(xué)家那樣觀察和思考,往往比掌握知識本身更重要。以下符合史實的是( )
A.伽利略在研究自由落體運動時采用了微量放大的方法 |
B.開普勒通過對行星運動規(guī)律的研究總結(jié)出了萬有引力定律 |
C.卡文迪許利用扭秤裝置測定了引力常量的數(shù)值 |
D.牛頓將斜面實驗的結(jié)論合理外推,間接證明了自由落體運動是勻變速直線運動 |
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在力學(xué)理論建立的過程中,有許多偉大的科學(xué)家做出了貢獻(xiàn).關(guān)于科學(xué)家和他們的貢獻(xiàn)下列說法正確的是
A.伽利略通過對自由落體運動的研究,開創(chuàng)了一套把實驗和邏輯推理相結(jié)合的科學(xué)研究方法 |
B.第谷最早發(fā)現(xiàn)了行星運動的三大規(guī)律 |
C.牛頓提出了萬有引力定律,并通過實驗測出了萬有引力恒量 |
D.亞里士多德最早指出力不是維持物體運動的原因 |
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將一物塊分成相等的A、B兩部分靠在一起,下端放置在地面上,上端用繩子拴在天花板上,如圖,繩子處于沿豎直方向,整個裝置靜止。則
A.繩子上拉力一定為零
B.地面受的壓力可能為零
C.AB之間可能存在摩擦力
D.地面與物體間可能存在摩擦力
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18世紀(jì)中期,人們既沒有量度帶電體所帶電荷量多少的方法,也沒有測量電荷之間非常小的相互作用力的工具。一位法國的科學(xué)家發(fā)明了扭秤,巧妙而準(zhǔn)確地測量出了物體間的靜電力,這位科學(xué)家是( )
A.法拉第 | B.庫侖 | C.奧斯特 | D.安培 |
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從科學(xué)方法角度來說,物理學(xué)中引入“平均速度”概念運用了( )
A.等效替代方法 | B.控制變量方法 |
C.理想實驗方法 | D.建立模型方法 |
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關(guān)于伽利略對自由落體運動的研究,下列說法中正確的是( )
A.伽利略為了能夠系統(tǒng)的研究自由落體運動,在歷史上首先建立起了速度、加速度的概念 |
B.伽利略雖然相信“自然界的規(guī)律是簡潔明了”的,但是對于“速度是關(guān)于時間均勻變化”還是“速度關(guān)于位移均勻變化”的疑惑,伽利略憑借其堅實的數(shù)學(xué)功底,運算得出應(yīng)該是前者 |
C.伽利略利用斜面做實驗,目的是為了消除重力對物體運動的影響 |
D.通過伽利略的實驗,我們知道了羽毛和鐵錘在空氣中下落應(yīng)該是一樣快的 |
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用比值法定義物理量是物理學(xué)中一種很重要的思想方法,下列表達(dá)式中不屬于比值法定義的是( )
A.電場強度 | B.加速度 |
C.電容 | D.磁感應(yīng)強度 |
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量子理論是現(xiàn)代物理學(xué)兩大支柱之一。量子理論的核心觀念是“不連續(xù)”。關(guān)于量子理論,以下說法正確的是: (填入正確選項前的字母,選對1個給3分,選對2個給4分,選對3個給6分;每選錯1個扣3分,最低得分為0分)。
A.普朗克為解釋黑體輻射,首先提出“能量子”的概念,他被稱為“量子之父” |
B.愛因斯坦實際上是利用量子觀念和能量守恒解釋了光電效應(yīng) |
C.康普頓效應(yīng)證明光具有動量,也說明光是不連續(xù)的 |
D.玻爾的能級不連續(xù)和電子軌道不連續(xù)的觀點和現(xiàn)代量子理論是一致的 |
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在物理學(xué)的重大發(fā)現(xiàn)中,科學(xué)家總結(jié)出了許多物理學(xué)方法,如實驗法、控制變量法、極限思想法、類比法、科學(xué)假說法和建立物理模型法等,以下關(guān)于物理學(xué)研究方法的敘述不正確的是( )
A.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法叫假設(shè)法 |
B.根據(jù)速度的定義式,當(dāng)Δt非常小時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思想法 |
C.伽利略發(fā)現(xiàn)自由落體運動規(guī)律使用了科學(xué)實驗加邏輯推理的方法 |
D.在推導(dǎo)勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里運用了微元法 |
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