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自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出...

自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是

A通电导线周围存在磁场是法拉第发现的

B楞次发现感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

C奥斯特定量给出了电能和热能之间的转换关系

D欧姆发现了磁场与电场之间的联系

 

B 【解析】 试题分析:奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了磁现象和电现象之间的联系.故A错误; 楞次发现感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故B正确;焦耳定量给出了电能的热能之间的转换关系;故C错误;奥斯特和法拉第分别得出了电流和磁场、磁场和电流之间的联系; 欧姆主要是发出了欧姆定律;故D错误;故选B。 考点:物理学史 【名师点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一,尤其是课本上涉及到的物理学家的名字及其伟大贡献更应该熟记.  
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考点分析:
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如图所示,在粗糙水平面内存在着2n个有理想边界的匀强电场区,物体与水平面间动摩擦因数为μ,水平向右的电场和竖直向上的电场相互间隔,电场宽度均为d。一个质量为2m、带正电的电荷量为q的物体看作质点,从第一个向右的电场区域的边缘由静止进入电场,则物体从开始运动到离开第2n个电场区域的过程中,重力加速度为g。求:

1若每个电场区域场强大小均为,整个过程中电场力对物体所做总功?

2若每个电场区域场强大小均为,求物体在水平向右电场区域中运动所需总时间?

3若物体与水平面间动摩擦因数为,第一电场区域场强的大小为E1,且,之后每个电场区域场强大小均匀增大,且满足E2-E1=E3-E2 =····=E2n-E2n-1。若物体恰好在第10个电场中做匀速直线运动,物体在第10个电场中运动速度?

 

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如图所示,平行放置的金属板AB间电压为U0,中心各有一个小孔PQ,平行放置的金属板CD板长和板间距均为L,足够长的粒子接收屏MD板夹角为。现从P点处有质量为 m、带电量为+q的粒子放出粒子的初速度可忽略不计。经加速后从Q点射出,贴着C板并平行C板射入CD电场平行金属板外电场忽略不计,重力不计,

1粒子经加速后从Q点射出速度大小v

2若在进入CD间电场好恰从D板边缘飞出,则CD间电压U1为多少?

3调节CD间电压大小使进入电场的粒子,不能打在粒子接收屏M上,则CD间电压U2的取值范围?

 

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如图所示,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与高h=8R的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,BD部分水平长度为x=6R两轨道之间由一条光滑水平轨道相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡。在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压不连接,处于静止状态。同时释放两个小球,a球恰好能通过半圆轨道最高点A,b球恰好能到达斜面轨道最高点B。已知a球质量为m1=2kg,b球质量为m2=1kg,小球与斜面间动摩擦因素为,重力力加速度为g=10m/s2求:

1a球经过C点时对轨道的作用力;

2释放小球前弹簧的弹性势能Ep

 

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如图所示,把A、B两个完全相同的小球分别用长度均为l=010 m的绝缘细线连接,悬挂于O点,使小球带上等量正电荷。A、B小球平衡时距离为d=012 m。已测得每个小球质量是12×10-3kg,带电小球可视为点电荷,重力加速度g=10m/s2,静电力常量K=90×109 N·m2/C2求:

1A球所受的静电力?

2B球所带的电荷量?

 

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“套圈圈”是老少皆宜的游戏。如图,某同学站在起始线后以初速度v1=8m/s抛出铁丝圈,铁丝圈抛出时在起始线正上方,套中地面上距离起始线后x1=4m处目标。忽略空气阻力,则:

1铁丝圈在空中运动时间t

2若抛出铁丝圈时圈距离地面不变,需套中距离起始线x2=6m处目标。抛出铁丝圈时速度的大小v2

 

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