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| A、牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 | B、卡文迪许发现了电荷之间的相互作用规律,并测出了静电力常量k的值 | C、爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学仍适用于高速运动物体 | D、法拉第通过实验研究,总结出法拉第电磁感应定律 |
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| A、英国物理学家卡文迪许用扭秤实验测定了静电常量k | B、元电荷e的数值最早是由物理学家库仑测得的 | C、加速度的概念是伽利略研究落体定律时创建的 | D、安培提出了场的观点,说明处于电场中的电荷所受的力是电场给予的 |
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A、行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比
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| B、匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为运动轨迹该点的切线方向 | ||
| C、牛顿发现的万有引力定律,卡文迪许用实验方法测出万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值 | ||
| D、奥斯特发现了电与磁间的关系,即电流的周围存在着磁场;同时他通过实验发现了磁也能产生电,即电磁感应磁现象 |
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| A、库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究 | B、法拉第发现电流的磁效应,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系的哲学思想是分不开的 | C、伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 | D、安培首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究 |
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| A、英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量G | B、第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律 | C、亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快 | D、牛顿提出的万有引力定律奠定了天体力学的基础 |
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| A、亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止 | B、牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因 | C、麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场 | D、奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转 |
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| A、奥斯特发现了电磁感应现象 | B、麦克斯韦提出了狭义相对论 | C、赫兹首次用实验证实了电磁波的存在 | D、伦琴利用γ射线拍摄了首张人体骨骼照片 |
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| A、这是一个理想实验,在实验室无法完成 | B、这个实验是伽利略空想出来的缺少实际观察的基础 | C、伽利略用这个实验说明了力不是维持物体运动的原因 | D、这个实验为牛顿第一定律奠定了基础 |
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| A、伽利略在研究自由落体运动时采用了微小量放大的方法 | B、在探究求合力方法的实验中使用了控制变量的方法 | C、用点电荷来代替实际带电体采用了理想模型的方法 | D、库仑做库仑扭秤实验时利用了理想实验的方法 |
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| A、卡文迪许通过实验比较准确的测出了引力常量,其中应用的微小量放大法 | B、安培最早通过实验观察到电流可以使周围的磁针偏转,两根通有同向电流的平行导线相互吸引,反向电流的平行导线相互排斥 | C、安培通过科学的分析提出分子电流假说 | D、法拉第通过大量的实验研究发现了电磁感应现象,后来的科学家利用他大量的实验数据用科学计算得到了法拉第电磁感应定律 |
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