题目内容
2.在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学的研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )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叫假设法 | |
B. | 根据速度定义式,当△t趋于无穷小时,$\frac{△x}{△t}$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 | |
C. | 在推导匀变速直线运动的位移公式时,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,这里采用了微元法 | |
D. | “验证力的平行四边形定则”的实验中采用的研究方法是等效替代法 |
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;
微元法是把一个过程分割为很多小的过程,继而相加求解的方法.
根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,就可以用$\frac{△x}{△t}$表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法.
解答 解: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,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,采用了建立理想化的物理模型的方法,故A不正确;
B、根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,就可以用$\frac{△x}{△t}$表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法,故B正确;
C、在推导匀变速直线运动的位移公式时,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,这里采用了微元法,故C正确;
D、在“探究力的平行四边形定则”实验中要求两次拉橡皮筋的效果相同,故实验采用了等效替代的方法.故D正确;
本题选不正确的,故选:A
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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12.在研究下列问题时,能被当作质点处理的物体(加点的)是( )
A. | 研究一端固定且可绕该端转动的木杆的运动时 | |
B. | 研究跳水运动员的跳水动作时 | |
C. | 研究地球的自转运动时 | |
D. | 在大海中航行的船,要确定它在大海中的位置时 |
13.如图所示的皮带传动装置中,轮A和轮B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘的质点,且RA=RC=2RB,则下列说法正确的是( )
A. | A、B两点的线速度大小之比为1:1 | B. | A、B两点的线速度大小之比为2:1 | ||
C. | B、C两点的角速度大小之比为2:1 | D. | B、C两点的角速度大小之比为1:2 |
10.在做“研究匀变速直线运动”的实验中:如图所示,是某同学由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器打点的时间间隔T=0.02s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm.
下表列出了打点计时器打下B、C、F时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D、点时小车的瞬时速度.
计算出的小车的加速度a=0.64m/s2.
下表列出了打点计时器打下B、C、F时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D、点时小车的瞬时速度.
位置 | B | C | D | E | F |
速度/(m•s-1) | 0.737 | 0.801 | 0.928 | 0.994 |
17.如图所示,小车A以速度v水平向右匀速运动牵引物体B上升,在此过程中( )
A. | 物体B匀速上升 | B. | 物体B加速上升 | ||
C. | 物体B减速上升 | D. | 绳子的拉力等于物体B的重力 |
14.飞机着陆后匀减速滑行,它滑行的初速度是60m/s,加速度大小是3m/s2,求( )
A. | 飞机着陆后30s末的速度为0 | B. | 10s末的速度为0 | ||
C. | 10s内位移600m | D. | 飞机滑行的距离共600m |
11.某物体沿一直线运动,其速度-时间图象如图所示,则以下描述正确的是( )
A. | 第1s内和第2s内物体的速度方向相反 | |
B. | 第1 s内和第2 s内物体的加速度方向相反 | |
C. | 第2 s末物体的速度和加速度都为零 | |
D. | 第3 s内物体的速度方向和加速度方向相反 |
17.如图所示,发电机中线圈的匝数为N,线圈的面积为S,线圈做匀速圆周运动的角速度为ω,匀强磁场的磁感应强度为B,电流表和电压表为理想电表,定值电阻的阻值为R,当P在图示位置时,变压器的匝数比为n1:n1=1:2,一开始线圈与磁场垂直,下列判断正确的是( )
A. | 电压表的读数为2NBSω | |
B. | 电流表的读数为$\frac{{2\sqrt{2}NBSω}}{R}$ | |
C. | 线圈由图示位置旋转四分之一周,通过电流表的电荷量为$\frac{4NBS}{R}$ | |
D. | P向上移动时,电压表的示数表小,电流表示数变大 |