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10.在物理學的發(fā)展過程中,科學的物理思想與方法對物理學的發(fā)展起到了重要作用,下列關于物理思想和方法說法正確的是(  )
A.質點和瞬時速度采用的是同一種思想方法
B.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,再把各小段位移相加,這里運用了理想模型法
C.重心、合力和分力都體現了等效替代的思想
D.伽利略用小球在斜面上的運動驗證了速度與位移成正比

分析 質點及點電荷采用了理想化的物理模型的方法;在推導勻變速直線運動位移公式時,運用了微元法的思想;合力與分力能夠等效替代,采用了等效替代的思想;伽利略提出“落體運動的速度v與時間t成正比”的觀點.

解答 解:A、質點及點電荷采用了理想化的物理模型的方法,瞬時速度采用的是極限思維的思想方法,故A錯誤;
B、在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,再把各小段位移相加,這里運用了微元法的思想,故B錯誤;
C、重心、合力和分力都采用了等效替代的思想,故C正確;
D、伽利略提出了“落體運動的速度v與時間t成正比”的觀點,不是速度跟位移成正比,故D錯誤;
故選:C

點評 對于物理學上重要的實驗和發(fā)現,可根據實驗的原理、內容、結論及相應的物理學家等等一起記憶,不能混淆.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.關于地球同步通訊衛(wèi)星法,下列說法正確的是( 。
A.它們的運行周期都是24小時B.它們的到地球表面的距離是確定的
C.它們都以7.9km/s做圓周運動D.它們做圓周運動的圓心是地心

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.足球以6m/s的速度飛來,運動員把它以9m/s的速度反向踢出,踢球時間為0.3s,設球飛來的方向為正方向,則足球在這段時間內的平均加速度是( 。
A.-10m/s2B.10m/s2C.-50m/s2D.50m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,小車在光滑水平面上向左勻速運動,輕質彈簧左端固定在A點,物體與固定在A點的細線相連,彈簧處于壓縮狀態(tài)(物體與彈簧未連接),某時刻細線斷開,物體沿車滑動,脫離彈簧后與B端碰撞并粘合在一起,取小車、物體和彈簧為一個系統(tǒng),下列說法正確的是(  )
A.若物體滑動中不受摩擦力,則全過程系統(tǒng)機械能守恒
B.若物體滑動中受摩擦力,全過程系統(tǒng)動量守恒
C.不論物體滑動中受不受摩擦力,小車的最終速度都相同
D.不論物體滑動中受不受摩擦力,全過程系統(tǒng)損失的總機械能都是相同的

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.如圖所示,一個質量為m的滑塊靜止置于傾角為30°的粗糙斜面上,一根輕彈簧一端固定在豎直墻上的P 點,另一端系在滑塊上,彈簧與斜面垂直,則( 。
A.滑塊不可能只受到三個力作用
B.彈簧一定處于壓縮狀態(tài)
C.斜面對滑塊的支持力大小可能為零
D.斜面對滑塊的摩擦力大小一定等于$\frac{1}{2}$mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示,光滑水平面上存在有界勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,磁感應強度為B,質量為m邊長為a的正方形導體框MNPQ斜向上垂直進入磁場,當MP剛進入磁場時速度為v,方向與磁場變化成45°,若導體框的總電阻為R,則
( 。
A.導體進入磁場過程中,導體框中電流的方向為MNPQ
B.MP剛進入磁場時導體框中感應電流大小為$\frac{{\sqrt{2}Bav}}{R}$
C.MP剛進入磁場時導體框所受安培力為$\frac{{\sqrt{2}{B^2}{a^2}v}}{R}$
D.MP剛進入磁場時M、P兩端的電壓為$\frac{3Bav}{4}$

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

2.如圖,用游標卡尺觀察光的干涉現象時,某條亮條紋位置讀數如圖所示,此位置讀數是7.110cm.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.設火箭飛行時在極短時間內向后噴射燃氣的質量為m,噴出的燃氣相對噴氣前的火箭的速度為v,噴出燃氣后火箭的質量為M.計算火箭噴氣后的速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

18.某同學設計了如圖甲所示的實驗電路,電路中各個元件的參數為:
電池組(電動勢約6V,內阻r約2Ω)
電流表(量程2.0A,內阻RA=0.2Ω)
電阻箱R1(0~99.9Ω)
待測電阻R2、定值電阻R0=1.0Ω
開關及導線若干.
他用該電路測電阻R2的阻值及電源的電動勢和內阻.
(1)該同學首先測出了R2的阻值.
他的主要操作步驟是:先閉合開關S,將單刀雙擲開關Sl擲于b,讀出電流表的示數I;然后將單刀雙擲開關S1擲于a,調節(jié)電阻箱的電阻值為1.0Ω時,電流表的示數也為I.
電阻R2的阻值為1.0Ω.
(2)他接著利用該電路測電源電動勢和內電阻.
①其主要實驗步驟為:
A.將S1擲于a,調節(jié)電阻箱R1的阻值至最大值(填“最大值”或“最小值”),之后閉合開關S;
B.調節(jié)電阻箱R1,得到一系列電阻值R和電流I的數據;
C.斷開開關,整理實驗儀器.
②圖乙是他根據實驗數據繪出的$\frac{1}{I}$-R圖象,圖象縱軸截距與電源電動勢的乘積代表r+R0+RA,電源電動勢E=6.0V,內阻r=1.8Ω(計算結果保留兩位有效數字).
③若電流表的內阻未知,仍按上述方案進行測量,則電動勢的測量值等于真實值,內阻的測量值大于真實值(填“大于”、“小于”或“等于”).

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