物理学中用到大量的科学研究方法,在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这是物理学中常用的微元法.如图所示的四个实验中,哪一个采用了微元法( )
A. 图1中:探究求合力的方法
B. 图2中:探究弹性势能的表达式的实验中,为计算弹簧弹力所做的功
C. 图3中:探究加速度与力、质量的关系
D. 图4中:利用库仑扭秤测定静电力常数
高二物理单选题简单题
物理学中用到大量的科学研究方法,在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这是物理学中常用的微元法.如图所示的四个实验中,哪一个采用了微元法( )
A. 图1中:探究求合力的方法
B. 图2中:探究弹性势能的表达式的实验中,为计算弹簧弹力所做的功
C. 图3中:探究加速度与力、质量的关系
D. 图4中:利用库仑扭秤测定静电力常数
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以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述中错误的是( )
A.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法
B.牛顿进行了“月—地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论
C.由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人
D.根据速度定义式,当
非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
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物理学中有多种研究方法,下列有关研究方法的叙述正确的是( )
A. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了等效替代法。
B. 探究作用力与反作用力关系时可以用传感器连在计算机上直接显示力的大小随时间变化的图线,这是物理学中常用的图像法。
C. 探究加速度与力、质量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系,最后归纳出加速度与力、质量之间的关系。这是物理学中常用的控制变量法。
D. 伽利略采用了以实验检验猜想和假设的科学方法来研究自由落体运动的规律。
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以下叙述正确的是( )
A.伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了理想实验法
B.重心、合力概念的建立都体现了等效替代的思想
C.力学单位制中, kg、m、N都是基本单位, 且只有在国际单位制中,牛顿第二定律的表达式才是F=ma
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了控制变量法
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物理学中有多种研究方法,有关研究方法的叙述不正确的是( )
A.在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是准非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法
B.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法”
C.探究作用力与反作用力关系时可以用传感器连在计算机上直接显示力的大小随时间变化的图线,这是物理学中常用的图像法
D.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里采用了等效代替的思想方法
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关于科学研究方法,以下说法不正确的是( )
A.利用速度—时间图象推导匀变速直线运动的位移公式时,使用了微元法
B.在探究加速度与力、质量三者关系的实验中,应用了控制变量法
C.电场力做功可以与重力做功类比,两种力做功都与路径无关
D.法拉第在研究电磁感应现象时,利用了理想实验的方法
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现在的物理学中加速度的定义式为a= ,而历史上有些科学家曾把相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”定义为A= ,其中v0和vt分别表示某段位移s内的初速度和末速度。A>0表示物体做加速运动,A<0表示物体做减速运动。则下列说法正确的是
A.若A不变,则a也不变
B.若A不变,则物体在位移中点处的速度比 大
C.若a 不变,则物体在中间时刻的速度为
D.若a>0且保持不变,则A逐渐变小
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关于物理学研究中使用的主要方法,以下说法中错误的是( )
A. 用质点代替有质量的物体,应用的是模型法
B. 用实验探究加速度、力和质量三者之间的关系时,应用了控制变量法
C. 利用速度-时间图象推导匀变速直线运动的位移公式时,使用了微元法
D. 伽利略在利用理想实验探究力和运动的关系时,使用的是实验法
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电源是通过非静电力做功把其它形式的能转化为电势能的装置,在不同的电源中,非静电力做功的本领也不相同,物理学中用电动势来表明电源的这种特性。如图所示,固定于水平面的U形金属框架处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,金属框两平行导轨间距为L,金属棒ab在外力的作用下,沿框架以速度v向右做匀速直线运动,运动过程中金属棒始终垂直于两平行导轨并接触良好。已知电子的电荷量为e,金属棒ab的长度为L。
(1)请根据法拉第电磁感应定律,推导金属棒ab切割磁感应线产生的感应电动势E;
(2)在金属棒产生电动势的过程中,请说明是什么力充当非静电力,并求出这个非静电力所做的功W的大小;
(3)设单位时间内有N个电子从a端运动到b端,求电源的电功率P的大小。
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在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”,下面几个实例中应用该方法的是( )
A.根据加速度的定义,当△t非常小,
就可以表示物体在某时刻的瞬时加速度
B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系
C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加
D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点
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