您现在的位置是: 首页 > 分数线 分数线
2014全国高考物理,2014高考物理学史
tamoadmin 2024-06-03 人已围观
简介1.为什么要学习物理2.新课标高考物理学史 2011沪科版1.2008年广东理科基础1、最早提出用电场线描述电场的物理学家是 ( )dyszplgA.牛顿 B.伽利略 C.法拉第 D.阿基米德答:Cdyszplg2.2001年上海卷9.请将右面三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排列: 、 、 。任选其中二位科学家,简要写出他们
1.为什么要学习物理
2.新课标高考物理学史 2011沪科版
1.2008年广东理科基础1、最早提出用电场线描述电场的物理学家是 ( )dyszplg
A.牛顿 B.伽利略 C.法拉第 D.阿基米德
答:Cdyszplg
2.2001年上海卷9.请将右面三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排列: 、 、 。
任选其中二位科学家,简要写出他们在物理学上的主要贡献各一项: , 。
答:伽利略,牛顿,爱因斯坦。
伽利略:望远镜的早期发明,将实验方法引进物理学等;
牛顿:发现运动定律,万有引力定律等;
爱因斯坦:光电效应,相对论等。dyszplg
3.2007年广东卷1、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是 ( )
A.卡文迪许测出引力常数
B.法拉第发现电磁感应现象
C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式
D.库仑总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律dyszplg
答:A B Ddyszplg
4.2004年上海卷2.下列说法中正确的是 ( )
A.玛丽?居里首先提出原子的核式结构学说.
B.卢瑟福在α粒子散射实验中发现了电子.
C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子.
D.爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说.
答:C D
5.2005年上海卷6.2005年被联合国定为“世界物理年”,以表彰爱因斯坦对科学的贡献.爱因斯坦对物理学的贡献有 ( )
A.创立“相对论”, B.发现“X射线”,
C.提出“光子说”, D.建立“原子核式模型”.
答:A C
6.2006年广东卷3、下列说法正确的是 ( )
A.康普顿发现了电子
B.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C.贝史勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象
D.伦琴发现了X射线
答:B C D
7.2008年理综上海卷4、二十世纪初,为了研究物资内部的结构,物理学家做了大量的实验,揭示了原子内部的结构。发现了电子、中子和质子,右图是( )
A.卢瑟福的α粒子散射实验装置
B.卢瑟福发现质子的实验装置
C.汤姆逊发现电子的实验装置
D.查德威克发现中子的实验装置
答:A
8.2009年上海卷8.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律。在创建万有引力定律的过程中,牛顿( )
A.接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想
B.根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F?m的结论
C.根据F?m和牛顿第三定律,分析了地、月间的引力关系,进而得出F?m1m2
D.根据大量实验数据得出了比例系数G的大小
答:ABC
解:题干要求“在创建万有引力定律的过程中”,牛顿只是接受了平方反比猜想,和物体受地球的引力与其质量成正比,即F?m的结论,而提出万有引力定律后,后来利用卡文迪许扭称测量出万有引力常量G的大小,至于D项也是在建立万有引力定律后才进行的探索,因此符合题意的有ABC。
9.2009年海南卷11.在下面括号内列举的科学家中,对发现和完善万有引力定律有贡献的是
。(安培、牛顿、焦耳、第谷、卡文迪许、麦克斯韦、开普勒、法拉第)
答:第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许
解:第谷搜集记录天文观测资料、开普勒发现开普勒三定律、牛顿发现万有引力定律、卡文迪许测定万有引力常数
10.2009年理综宁夏卷14. 在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是 ( )
A. 伽利略发现了行星运动的规律
B. 卡文迪许通过实验测出了引力常量
C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因
D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献
答:B D
解:行星运动定律是开普勒发现的A错误;伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,C错误。
11.2009年广东卷1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步。下列表述正确的是 ( )
A.牛顿发现了万有引力定律 B.洛伦兹发现了电磁感应定律
C.光电效应证实了的光的波动性 D.相对论的创立表明了经典力学已不再适用
答:A
解:电磁感应定律是法拉第发现的,B错误;光电效应证实了光的粒子性,C错误;相对论论和经典力学研究的领域不同,不能说相对论的创立表明经典力学已不再适用,D错误。正确答案选A。
为什么要学习物理
我是高三物理教师,根据经验,关于物理学史,你没必要背很多,只需知道主要人物和主要贡献即可,主干知识才是重要的,何况死记的东西能反应能力?这与高考初衷不符!但要把历史上重要的、经典的物理实验好好复习,这才是重点,因为每个实验都含有丰富的知识,特别是物理学家当初设计实验的创新意识和巧妙之处值得学习,这是近几年高考的重点和热点,应该注意。
以上没有直接回答你的问题,但希望对你有所启迪,祝你好运!
新课标高考物理学史 2011沪科版
物理能扩展着我们关于大自然知识的疆界。物理是现代技术进步所需的基本知识,而技术进步将持续驱动着世界经济发动机的运转。物理有助于技术的基本建设,它为科学进步和发明的利用,提供所需训练有素的人才。物理在培养化学家、工程师、计算机科学家,以及其他物理科学和生物医学科学工作者的教育中,是一个重要的组成部分。.物理学是自然科学中的一部分,是一门研究物质、能量和它们相互作用的学科,它既包含了对物质世界普遍而基本的规律的探索,又对其他自然科学以及科学技术社会生产力的发展具有强大的推动作用。物理学是一门基础学科与其他自然科学有密切的联系,如天文学、地理学、生物学、化学等。我们学习物理不仅仅是为了认识客观世界,更重要是利用物理知识改造世界,科学技术的每一次重大突破都跟物理学分不开,为祖国的社会主义现代化建设服务,为人类文明做出贡献。 目前很多中学生是为了高考,物理在理综中物理占据很大的比例,但我认为还有一些其他原因 。其实,我们的日常生活中有多少物理问题呀!生活其实无时无该不与物理有着密切的联系,像是坐电梯时的超重与失重,像是鸡蛋碰石头的不自量力,像是停车时身体不自主的向前倾倒等等,这些都是物理现象的客观存在。有时看到学市场营销的卖中学物理实验用的传感器,却苦于不懂实验原理,不能亲自展示实验;仪器设备代理人天天抱着物理书,很多人后来意识到,自己总想躲开恼人的物理,没想到未来的工作,总是摆脱不掉物理的影响。 物理与美也有着微妙的联系。例如人体或一些动物的形体一边与另一边完全相同,可以折叠重合,它具有左右对称,它也给人以匀称和均衡的感觉。再例如竹节或串珠,平行移动一定的间隔,图形完全重复,它具有平移对称性,它给人以连贯、流畅的感受。久而久之,这些对称性的感受逐惭成为一项美学准则,广泛应用于建筑、造型艺术、绘画以及工艺美术的装饰之中。你可以从许多中、外著名的建筑、艺术珍品中看到。天坛的建筑、天安门的建筑、颐和园长廊的建筑以及各种花瓶、古人饮酒的爵和各种花边等等是旋转对称、左右对称和平移对称的典型例子。 当你对物理感兴趣了,通过努力学好了物理,你会发现物理是很好学的一门课程,并能从中获得乐趣!学好物理就理所当然的成为当代学生的重要使命。
高中阶段考前复习物理学史精编
1583年,伽利略发现摆的等时性。1593年,伽利略发明空气温度计
1609年,伽利略初次测光速,未获成功。
1609年,开普勒著《新天文学》,提出开普勒第一、第二定律。
1619年,开普勒著《宇宙谐和论》,提出开普勒第三定律。
1620年,斯涅耳从实验归纳出光的反射和折射定律。
1632年,伽利略《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》出版,支持了地动学说,首先阐明了运动的相对性原理。
1638年,伽利略的《两门新科学的对话》出版,讨论了材料抗断裂、媒质对运动的阻力、惯性原理、自由落体运动、斜面上物体的运动、抛射体的运动等问题,给出了匀速运动和匀加速运动的定义。
1643年,托里拆利和维维安尼提出气压概念,发明了水银气压计。
1653年,帕斯卡发现静止流体中压力传递的原理(即帕斯卡原理)。
1654年,盖里克发明抽气泵,获得真空。
1658年,费马提出光线在媒质中遵循最短光程传播的规律(即费马原理)。
1660年,格里马尔迪发现光的衍射。
1662年,波意耳实验发现波意耳定律。14年后马略特也独立地发现此定律。
1663年,格里开做马德堡半球实验。
1666年,牛顿用三棱镜做色散实验。
1675年,牛顿做牛顿环实验,这是一种光的干涉现象,但牛顿仍用光的微粒说解释。
1678年,胡克阐述了在弹性极限内表示力和形变之间的线性关系的定律(即胡克定律)。
1687年,牛顿在《自然哲学的数学原理》中,阐述了牛顿运动定律和万有引力定律。
1690年,惠更斯出版《光论》,提出光的波动说,导出了光的直线传播和光的反射、折射定律,并解释了双折射现象。
1714年,华伦海特发明水银温度计,定出第一个经验温标——华氏温标。
1717年,J.伯努利提出虚位移原理。
1738年,D.伯努利的《流体动力学》出版,提出描述流体定常流动的伯努利方程。他设想气体的压力是由于气体分子与器壁碰撞的结果,导出了玻意耳定律。
1742年,摄尔修斯提出摄氏温标。
1745年,克莱斯特发明储存电的方法;次年马森布洛克在莱顿之后又独立发明,后人称之莱顿瓶。
1752年,富兰克林做风筝实验,引天电到地面。
1785年,库仑用他自己发明的扭秤,从实验得到静电力的平方反比定律。1787年,查理发现气体膨胀的查理—盖?吕萨克定律。
1798年,卡文迪什用扭秤实验测定万有引力常数G。
1800年,伏打发明伏打电堆。赫谢尔从太阳光谱的辐射热效应发现红外线。
1801年,托马斯.杨用干涉法测光波波长,提出光波干涉原理。
1808年,马吕斯发现光的偏振现象。
1820年,奥斯特发现导线通电产生磁效应。安培由实验发现电流之间的相互做用力,1822年进一步研究电流之间的相互做用,提出安培作用力定律。
1821年,菲涅耳发表光的横波理论。
1824年,S.卡诺提出卡诺循环。
1826年,欧姆确立欧姆定律。
1827年,布朗发现悬浮在液体中的细微颗粒不断地做杂乱无章运动。这是分子运动论的有力证据。
1831年,法拉第发现电磁感应现象。
1833年,法拉第提出电解定律。
1834年,楞次建立楞次定律。克拉珀龙导出克拉珀龙方程。
1835年,亨利发现自感,1842年发现电振荡放电。
1840年,焦耳从电流的热效应发现所产生的热量与电流的平方、电阻及时间成正比,称焦耳-楞次定律(楞次也独立地发现了这一定律)。其后,焦耳测量热功当量。
1842年,多普勒发现多普勒效应。
1842年,迈尔提出能量守恒与转化的基本思想。
1843年,法拉第从实验证明电荷守恒定律。
1849年,斐索首次在地面上测光速。
1851年,傅科做傅科摆实验,证明地球自转。
1859年,麦克斯韦提出气体分子的速度分布律。
1864年,麦克斯韦提出电磁场的基本方程组(后称麦克斯韦方程组),并推断电磁波的存在,预言光是一种电磁波,为光的电磁理论奠定了基础。
1868年,玻尔兹曼推广麦克斯韦的分子速度分布律,建立了平衡态气体分子的能量分布律——玻尔兹曼分布律。
1869年,希托夫用磁场使阴极射线偏转。
1871年,瓦尔莱发现阴极射线带负电。
1873年,范德瓦耳斯提出实际气体状态方程。
1879年,霍尔发现电流通过金属,在磁场做用下产生横向电动势的霍尔效应。
1880年,居里兄弟发现晶体的压电效应。
1885年,巴耳末发表已发现的氢原子可见光波段中4根谱线的波长公式。
1887年,赫兹做电磁波实验,证实麦克斯韦的电磁场理论。同时,赫兹发现光电效应。
1895年,洛仑兹发表电磁场对运动电荷做用力的公式,后称该力为洛伦兹力。
1895年,伦琴发现X射线,又叫伦琴射线。
1896年,洛仑兹创立经典电子论。
1897年,J.J.汤姆生从阴极射线证实电子的存在,其后他又进一步从实验确证电子存在的普遍性,并直接测量电子电荷。
1898年,卢瑟福揭示铀辐射组成复杂,他把“软”的成分称为α射线,“硬”的成分称为β射线。
1898年,居里夫妇发现放射性元素镭和钋。
1899年,列别捷夫实验证实光压的存在。
1900年,瑞利发表适用于长波范围的黑体辐射公式。普朗克提出了符合整个波长范围的黑体辐射公式,并用能量量子化假设从理论上导出了这个公式。
1900年,维拉尔德发现ν射线。
1902年,勒纳德从光电效应实验得到光电效应的基本规律:电子的最大速度与光强无关,为爱因斯坦的光量子假说提供实验基础。
1905年,爱因斯坦发表光量子假说,解释了光电效应等现象。
1905年,爱因斯坦发表《关于运动媒质的电动力学》一文,首次提出狭义相对论的基本原理,发现质能之间的相当性。
1908年,佩兰实验证实布朗运动方程,求得阿佛伽德罗常数。
1909年,盖革与马斯登在卢瑟福的指导下,从实验发现α粒子碰撞金属箔产生大角度散射,导致1911年卢瑟福提出有核原子模型的理论。
1911年,昂纳斯发现汞、铅、锡等金属在低温下的超导电性。
1911年,威尔逊发明威尔逊云室。
1911年,赫斯发现宇宙射线。
1912年,能斯特提出绝对零度不能达到定律(即热力学第三定律)。
1913年,玻尔发表氢原子结构理论,解释了氢原子光谱。
1915年,爱因斯坦建立了广义相对论。
1916年,密立根用实验证实了爱因斯坦光电方程。爱因斯坦根据量子跃迁概念推出普朗克辐射公式,同时提出了受激辐射理论,后发展为激光技术的理论基础。
1919年,阿斯顿发明质谱仪,为同位素的研究提供重要手段。
1919年,卢瑟福首次实现人工核反应。
1923年,康普顿用光子和电子相互碰撞解释X射线散射中波长变长的实验结果,称康普顿效应。
1924年,德布罗意提出微观粒子具有波粒二象性的假设。
1925年,泡利发表不相容原理。
1926年,海森伯发表不确定原理。
1927年,玻尔提出量子力学的互补原理。
1931年,劳伦斯等人建成第一台回旋加速器。
1932年,查德威克发现中子。查德威克接着做了大量实验,并用威尔逊云室拍照,以无可辩驳的事实说明这一射线即是卢瑟福预言的中子。
1932年,安德森从宇宙线中发现正电子,证实狄拉克的预言。海森伯、伊万年科独立发表原子核由质子和中子组成的假说。
1933年,泡利在索尔威会议上详细论证中微子假说,提出β衰变。
1933年,布拉开特等人从云室照片中发现正负电子对。
1934年,约里奥-居里夫妇发现人工放射性。
1935年,汤川秀树发表了核力的介子场论,预言了介子的存在。
1938年,哈恩与斯特拉斯曼发现铀裂变。
1939年,奥本海默根据广义相对论预言了黑洞的存在。
1941年,布里奇曼发明能产生10万巴高压的装置。
1942年,在费米主持下美国建成世界上第一座裂变反应堆。
1946年,阿尔瓦雷兹制成第一台质子直线加速器。
1947年,鲍威尔等用核乳胶的方法在宇宙线中发现л介子。
1954年,杨振宁和密耳斯发表非阿贝耳规范场理论。
1955年,张伯伦与西格雷等人发现反质子。
1956年,李政道、杨振宁提出弱相互做用中宇称不守恒。吴健雄等人实验验证了李政道、杨振宁提出的弱相互做用中宇宙不守恒的理论。
1959年,王淦昌、王祝翔、丁大利等发现反西格马负超子。
1960年,梅曼制成红宝石激光器,实现了肖格和汤斯1958年的预言。
1964年,盖耳曼等提出强子结构的夸克模型。