1906年12月24日圣诞节前夕.晚上8点左右.在美国新英格兰海岸附近穿梭往来的船只上.一些听惯了“嘀嘀嗒嗒 莫尔斯电码声的报务员们.忽然听到耳机中传来有人正在朗读圣经的故事.有人拉着小提琴.还伴奏有亨德尔的.报务员们怔住了.他们大声地叫喊着同伴的名字.纷纷把耳机传递给同伴听.果然.大家都清晰地听到说话声和乐曲声.最后还听到亲切的祝福声.几分钟后.耳机中又传出那听惯了的电码声. 其实这并不是什么奇迹的出现.而是由美国物理学家费森登主持和组织的人类历史上第一次无线电广播.这套广播设备是由费森登花了4年的时间设计出来的.包括特殊的高频交流无线电发射机和能调制电波振幅的系统.从这时开始.电波就能载着声音开始展翅飞翔了. 在这之前.也有无数人在无线电研究上取得了成果.其中最出名的就是无线电广播之父--美国人巴纳特·史特波斐德.他于1886年便开始研究.经过十几年不懈努力而取得了成功.在1902年.他在肯塔基州穆雷市进行了第一次无线电广播.他们在穆雷广场放好话筒.由巴纳特·史特波斐德的儿子在话筒前说话.吹奏口琴.他在附近的树林里放置了5台矿石收音机.均能清晰地听到说话和口琴声.试验获得了成功.之后又在费城进行了广播.并获得了专利权.现在.州立穆雷大学仍树有“无线电广播之父--巴纳特·史特波斐德 的纪念碑. 与此同时.无线电通信逐渐被用于战争.在第一次和第二次世界大战中.它都发挥了很大的威力.以致有人把第二次世界大战称之为“无线电战争 . 1920年.美国匹兹堡的KDKA电台进行了首次商业无线电广播.广播很快成为一种重要的信息媒体而受到各国的重视.后来.无线电广播从“调幅 制发展到了“调频 制.到本世纪60年代.又出现了更富有现场感的调频立体声广播. 无线电频段有着十分丰富的资源.在第二次世界大战中.出现了一种把微波作为信息载体的微波通信.这种方式由于通信容量大.至今仍作为远距离通信的主力之一而受到重视.在通信卫星和广播卫星启用之前.它还担负着向远地传送电视节目的任务. 【查看更多】

 

题目列表(包括答案和解析)

焦耳

  焦耳(James Prescort Joule,1818~1889)英国杰出的物理学家。1818年12月24日生于曼彻斯特附近的索尔福德。父亲是个富有的啤酒厂厂主。焦耳从小就跟父亲参加酿酒劳动,学习酿酒技术,没上过正规学校。16岁时和兄弟一起在著名化学家道尔顿门下学习,然而由于老师有病,学习时间并不长,但是道尔顿对他的影响极大,使他对科学研究产生了强烈的兴趣。1838年他拿出一间住房开始了自己的实验研究。他经常利用酿酒后的业余时间,亲手设计制作实验仪器,进行实验。焦耳一生都在从事实验研究工作,在电磁学、热学、气体分子动理论等方面均作出了卓越的贡献。他是靠自学成为物理学家的。

  焦耳是从磁效应和电动机效率的测定开始实验研究的。他曾以为电磁铁将会成为机械功的无穷无尽的源泉,很快他发现蒸汽机的效率要比刚发明不久的电动机效率高得多。正是这些实验探索导致了他对热功转换的定量研究。

  从1840年起,焦耳开始研究电流的热效应,写成了《论伏打电所生的热》、《电解时在金属导体和电池组中放出的热》等论文,指出:导体中一定时间内所生成的热量与导体的电流的二次方和电阻之积成正比。此后不久的1842年,俄国著名物理学家楞次也独立地发现了同样的规律,所以被称为焦耳-楞次定律。这一发现为揭示电能、化学能、热能的等价性打下了基础,敲开了通向能量守恒定律的大门。焦耳也注意探讨各种生热的自然“力”之间存在的定量关系。他做了许多实验。例如,他把带铁芯的线圈放入封闭的水容器中,将线圈与灵敏电流计相连,线圈可在强电磁铁的磁场间旋转。电磁铁由蓄电池供电。实验时电磁铁交替通断电流各15分钟,线圈转速达每分钟600次。这样,就可将摩擦生热与电流生热两种情况进行比较,焦耳由此证明热量与电流二次方成正比,他还用手摇、砝码下落等共13种方法进行实验,最后得出:“使1磅水升高1°F的热量,等于且可能转化为把838磅重物举高1英尺的机械力(功)”(合460千克重米每千卡)。总结这些结果,他写出《论磁电的热效应及热的机械值》论文,并在1843年8月21日英国科学协会数理组会议上宣读。他强调了自然界的能是等量转换、不会消灭的,哪里消耗了机械能或电磁能,总在某些地方能得到相当的热。这对于热的动力说是极好的证明与支持。因此引起轰动和热烈的争议。

  为了进一步说服那些受热质说影响的科学家,他表示:“我打算利用更有效和更精确的装置重做这些实验。”以后他改变测量方法,例如,将压缩一定量空气所需的功与压缩产生的热量作比较确定热功当量;利用水通过细管运动放出的热量来确定热功当量;其中特别著名的也是今天仍可认为是最准确的桨叶轮实验。通过下降重物带动量热器中的叶片旋转,叶片与水的摩擦所生的热量由水的温升可准确测出。他还用其他液体(如鲸油、水银)代替水。不同的方法和材料得出的热功当量都是423.9千克重·米每千卡或趋近于423.85千克重·米每千卡。

  在1840~1879年焦耳用了近40年的时间,不懈地钻研和测定了热功当量。他先后用不同的方法做了400多次实验,得出结论:热功当量是一个普适常量,与做功方式无关。他自己1878年与1849年的测验结果相同。后来公认值是427千克重·米每千卡。这说明了焦耳不愧为真正的实验大师。他的这一实验常数,为能量守恒与转换定律提供了无可置疑的证据。

  1847年,当29岁的焦耳在牛津召开的英国科学协会会议上再次报告他的成果时,本来想听完后起来反驳的开尔文勋爵竟然也被焦耳完全说服了,后来两人合作得很好,共同进行了多孔塞实验(1852),发现气体经多孔塞膨胀后温度下降,称为焦耳-汤姆孙效应,这个效应在低温技术和气体液化方面有广泛的应用。焦耳的这些实验结果,在1850年总结在他出版的《论热功当量》的重要著作中。他的实验,经多人从不同角度不同方法重复得出的结论是相同的。1850年焦耳被选为英国皇家学会会员。此后他仍不断改进自己的实验。恩格斯把“由热的机械当量的发现(迈尔、焦耳和柯尔丁)所导致的能量转化的证明”列为19世纪下半叶自然科学三大发现的第一项。

选自:《物理教师手册》

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2013年12月24日21时,嫦娥三号探测器搭载着“玉兔号”月球车经过主减速段、快速调整段、接近段、悬停段、避障段、缓速下降段等6个阶段,最终于21时12分成功降落月面.假如从主减速段到悬停段可视为垂直月面的直线运动,且探测器下落高度与时间的图象如图1所示.在主减速段探测器从距月面15km处进行动力下降,探测器相对月面的速度要从1.7×103m/s逐渐减速,当高度下降到3km,开始进入快速调整段,此阶段下落的平均速度为20m/s.然后进入接近段,在距月面100m处时,探测器悬停,对月面进行拍照,在避障段中探测器根据照片中提供的信息不断调整自己的位置,寻找最佳着陆点.到距离月面30m处时,探测器开始缓速下降.探测器着陆后,进行了月球车和探测器的“两器分离”,分离后嫦娥三号和玉兔号互拍照片,如图2所示.
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请回答下列问题:
(1)以下说法中正确的是(只有一个选项正确)
 
:
A.在整个降落过程中,月球车相对于探测器是运动的
B.在避障段,月球车和探测器相对于月面是静止的
C.月球车上的照相机是利用凸透镜成倒立、缩小、实像的原理制成的
D.“两器分离”后月球车和探测器可以利用超声波进行联系
(2)在主减速段,探测器降落的平均速度是多少?(写出具体计算过程)
(3)在快速调整段所用的时间是多少?(写出具体计算过程)
(4)假如今后我国“载人探月”计划实现,请你根据所学物理知识分析宇航员在月球上的工作、生活有什么不方便之处,并提出针对性的建议.(不方便之处写出1点即可)

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2012年12月24日,南京长江上第四座高架桥正式全线通车,以行驶在桥上的轿车为参照物,高架桥是
运动
运动
(选填“静止”或“运动)的,桥上限速90km/h,约合
25
25
m/s,高架桥全长约30km,若一辆轿车以最高限速匀速行驶,大约需要
20
20
min通过.

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2011年12月24日下午,崇启大桥通车.大桥全长51.2公里,从而将启东市成功融入上海一小时经济圈.以行驶在桥上的轿车为参照物,高架桥是
运动
运动
(选填“静止”或“运动”)的.桥上限速40km/h,约合
11.1
11.1
m/s.高架桥全长约7.2km,若一辆轿车以最高限速匀速行驶,大约需要
10.8
10.8
min通过高架桥.

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 2011年12月24日下午,崇启大桥通车.大桥全长51.2公里,从而将启东市成功融入上海一小时经济圈.以行驶在桥上的轿车为参照物,高架桥是________(选填“静止”或“运动”)的.桥上限速40km/h,约合_______m/s.高架桥全长约7.2 km,若一辆轿车以最高限速匀速行驶,大约需要_________min通过高架桥.

 

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同步练习册答案