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物理学家们根据微观粒子相互作用的性质,将其具体地分为引力子、()、轻子和强子四类。

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牛顿应用“理想实验”推翻了亚里士多德的力是维持物体运动原因的观点   英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出了万有引力常量G.   在研究电荷间相互作用时,美国科学家密立根提出了电荷周围存在电场的观点   元电荷的电荷量e最早由法国学者库仑测得  
光具有波动性  光具有波、粒二象性  微观粒子也具有波动性  微观粒子也是一种电磁波  
在对自由落体运动的研究中,伽利略巧妙的利用斜面实验来冲淡重力影响使得时间更容易测量,最后逻辑推理证明了自由落体的运动规律   牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德关于“力是维持物体运动的原因”的观点,并归纳总结了牛顿第一定律   卡文迪许将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出万有引力定律,并测出了引力常量G.的数值   法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了点电荷间的相互作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的电荷量  
英国物理学家牛顿在《两种新科学的对话》著作中提出了三条运动定律(即牛顿运动定律)   20世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体   英国物理学家库仑利用扭秤实验准确的测得了万有引力常量   英国物理学家密立根发现电子,并指出:阴极射线是高速运转的电子流  
伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因   牛顿发现了万有引力定律;卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量G.;   库仑发现了电荷之间的相互作用规律—库仑定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量K.。   法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律,奥斯特确定感应电流方向的定律。  
英国物理学家法拉第;   我国宋代科学家沈括;   丹麦科学家奥斯特;   英国物理学家焦耳; E.德国物理学家欧姆.  
很远就能闻到花香是因为分子间有相互作用力   物理学家汤姆孙发现了电子,从而揭示了原子是可再分的   两个水滴靠近后常常会合成一个大水滴,这是因为分子在运动   微观粒子按空间尺度由小到大排序正确的是:原子、原子核、夸克、质子  
牛顿发现了万有引力定律并通过实验测量计算出引力常量G  丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,并总结了右手螺旋定则  英国物理学家汤姆生发现电子,并通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量  法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律﹣﹣库仑定律  
)英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量G. (  )伽利略通过理想斜面实验,提出了力是维持物体运动的原因 (  )美国物理学家密立根利用带电油滴在竖直电场中的平衡比较准确地测定了电子的电荷量 (  )丹麦物理学家奥斯特最早发现磁生电现象为发明发电机提供了理论依据  
牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点   英国物理学家法拉第利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量   胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比   爱因斯坦提出狭义相对论并发现经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体  
1927年,英美两国物理学家使电子束通过铝箔,得到了电子束的衍射图样,此实验说明微观粒子也具有波、粒二象性   光的波动性是由于光子之间的相互作用引起的   激光雷达能根据多普勒效应测出目标的运动速度,从而对目标进行跟踪   根据麦克斯韦电磁理论可知变化的电场周围存在变化的磁场  
伽利略研究了自由落体的规律,并根据斜面实验结论进行合理的外推,得到落体的运动规律    牛顿发现了万有引力定律, 卡文迪许通过实验测出了引力常量   库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了静电力常量的数值   奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,分别揭示了电现象与磁现象和磁现象与电现象之间的联系  
光具有波动性   光具有波粒二象性   微观粒子也具有波动性   微观粒子也是一种电磁波   

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