题目内容
12.如图是研究物理规律的四个实验装置,这四个实验共同的物理思想方法是( )| A. | 控制变量法 | B. | 放大法 | C. | 比较法 | D. | 猜想法 |
分析 桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大;玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化;引力大小仍是借助于光的反射来放大
解答 解:桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大;
玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化;
引力大小仍是借助于光的反射来放大,
库仑扭秤实验是借助于扭矩来放大,
四个实验均体现出放大的思想方法,
故选:B
点评 透过现象去分析本质,要寻找出问题的相似性.
练习册系列答案
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3.
19世纪安培通过比较环形电流的磁场与磁体磁场的相似性,提出了分子电流理论,说明了磁体的磁场和电流的磁场具有相同的起源,即磁现象的电本质.请你通过这种相似性分析说明当把如图所示的载流导体环放置在磁体附近,导体环及悬线的偏转情况是( )
| A. | 从上往下看,导体环顺时针旋转,同时悬线向左偏转 | |
| B. | 从上往下看,导体环逆时针旋转,同时悬线向右偏转 | |
| C. | 导体环不旋转,悬线向右偏转 | |
| D. | 导体环不旋转,悬线向左偏转 |
20.
如图所示,编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的三根圆木粗细相同、质量均为m.Ⅰ、Ⅱ并排横放在水平地面上,Ⅲ叠放在Ⅰ、Ⅱ上面,三根圆木均处于静止状态.已知重力加速度g,以下判断正确的是( )
| A. | Ⅰ对Ⅲ的支持力大小为$\frac{1}{2}$mg | B. | Ⅰ对Ⅲ的支持力大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | ||
| C. | 地面对I的摩擦力大小为$\frac{\sqrt{3}}{6}$mg | D. | 地面对I的摩擦力大小为0 |
7.下列说法正确的是( )
| A. | 硬币或钢针能浮于水面上,是由于液体表面张力的作用 | |
| B. | 晶体有固定的熔点,具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性 | |
| C. | 影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距 | |
| D. | 随着科技的发展,将来可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 |
17.
在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R3为定值电阻,R2为滑动变阻器,C为电容器.将滑动变阻器的滑动触头P置于位置a,闭合开关S,电路稳定时理想电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,理想电流表A的示数为I.当滑动变阻器的滑动触头P由a滑到b且电路再次稳定时,理想电压表V1、V2的示数分别为U1′、U2′,理想电流表A的示数为I'.则以下判断中正确的是( )
| A. | 滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,电容器的带电量减小 | |
| B. | 滑动变阻器的滑动触头P由a滑向b的过程中,通过R3的电流方向由右向左 | |
| C. | U1>U1′,U2>U2′,I>I′ | |
| D. | $|{\frac{{{U_2}-{{U'}_2}}}{I-I'}}$|=R1+r |
4.
如图所示,竖直平面内有一光滑绝缘半圆轨道,处于方向水平且与轨道平面平行的匀强电场中,轨道两端点A、C高度相同,与圆心O在同一水平线上,轨道的半径为R0,一个质量为m的带正电的小球从槽右端的A处无初速地沿轨道下滑,滑到最低点B时对槽底的压力为2mg,则在小球的滑动过程中,有( )
| A. | 小球到达B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
| B. | 小球到达B点时的速度大小为$\sqrt{gR}$ | |
| C. | 小球在滑动过程中的最大速度为$\sqrt{(\sqrt{5}-1)gR}$ | |
| D. | 小球在滑动过程中的最大速度为$\sqrt{2gR}$ |
2.
如图所示,灯泡L标有“3V 3W”字样,其电阻不变,R1=5Ω,R2阻值未知,R3是最大电阻为6Ω的滑动变阻器,P为滑动片,电流表内阻不计.当P滑到A端时,灯泡L正常发光;当P滑到B端时,电源的输出功率为20W.则( )
| A. | 可求得电源电动势为3V | |
| B. | 当P滑到变阻器中点G时,电源内电路损耗功率为2.56W | |
| C. | 当P由A滑到B时电流表示数增大 | |
| D. | 当P由A滑到B时灯泡L变亮 |