题目内容
14.在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法.以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法 | |
B. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t→0时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法 | |
C. | 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,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,这里运用了假设法 | |
D. | 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,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法 |
分析 质点是实际物体在一定条件下的科学抽象,是采用了建立理想化的物理模型的方法;当时间非常小时,我们认为此时的平均速度可看作某一时刻的速度即称之为瞬时速度,采用的是极限思维法;在研究多个量之间的关系时,常常要控制某些物理量不变,即控制变量法;在研究曲线运动或者加速运动时,常常采用微元法,将曲线运动变成直线运动,或将变化的速度变成不变的速度.
解答 解:A、用质点代替物体,采用的科学方法是建立理想化的物理模型的方法,故A错误;
B、以时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度,采用了极限思维法,故B正确;
C、在研究加速度与质量和合外力的关系时,采用了控制变量法,故C错误;
D、在推导匀变速运动的位移公式时,采用微元法将变速运动等效近似为很多小段的匀速运动,故D错误.
故选:B.
点评 在高中物理学习中,我们会遇到多种不同的物理分析方法,这些方法对我们理解物理有很大的帮助;故在理解概念和规律的基础上,更要注意科学方法的积累与学习.
练习册系列答案
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2.如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为v0=$\sqrt{5gR}$的初速度,则以下判断正确的是( )
A. | 无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用 | |
B. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,小球在最高点不一定受到管壁的弹力作用 | |
C. | 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同 | |
D. | 小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,机械能不守恒 |
9.如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根与磁铁垂直的长直导线.当导线中通以由外向内的电流时磁铁仍然保持静止,则( )
A. | 磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力减小 | |
B. | 磁铁不受摩擦力,对桌面的压力不变 | |
C. | 磁铁受到向左的摩擦力,对桌面的压力增大 | |
D. | 磁铁受到向右的摩擦力,对桌面的压力减小 |
6.如图,在正点电荷Q的电场中有M、N、P,F四点,M、N、P为直角三角形的三个顶点.F为MN的中点.∠M=30°,M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示.已知φM=φN,φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则( )
A. | 点电荷Q一定在MN的连线上 | |
B. | 连接PF的线段一定在同一等势面上 | |
C. | 将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功 | |
D. | φP大于φM |
4.(多选)穿过一个电阻为2Ω,总匝数为100匝的闭合线圈的磁通量每秒均匀减小0.4Wb,则线圈中( )
A. | 感应电动势为0.4V | B. | 感应电动势为40V | ||
C. | 感应电流恒为0.2A | D. | 感应电流恒为20A |