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1909年,美国物理学家密立根用如图所示的实验装置,通过研究平行金属板M、N间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量,因此获得1923年诺贝尔物理学奖.图中平行金属板M、N与输出电压恒为U...

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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  
元电荷实质上是指电子和质子本身   所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍   元电荷的值通常取作e=1.60×1019C.   电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的  
元电荷实质上是指电子和质子本身   一个带电体的带电荷量可以为205.5倍的元电荷   元电荷没有正负之分,也就是点电荷。   元电荷e的值最早是由美国物理学家密立根通过实验测定的  
牛顿用实验的方法测出万有引力常量G  伽利略根据理想斜面实验,提出了力是维持物体运动的原因  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  哥白尼提出日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行  
)奥斯特 (  )安培 (  )库仑 (  )密立根  
电子电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的   电场线虽然是假想的一簇曲线或直线,但可以用实验方法模拟出来   沿电场方向电场强度越来越小   电源电动势是表征电源把其它形式的能化为电能本领的物理量,与是否接外电路无关  
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  
控制变量法    理想化法   放大法    油滴法  
奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象   密立根最早通过实验,比较准确的测定了电子的电量   库仑发现了磁场产生电流的条件和规律   牛顿在实验室测出了万有引力常量  
丹麦物理学家奥斯特   英国物理学家法拉第   美国科学家富兰克林   法国物理学家库仑  
电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根测得的   法拉第不仅提出了场的的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象   法拉第通过实验研究确认了真空中两点电荷之间相互作用力的规律   库仑在前人工作的基础上,通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力的规律  
)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  

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