题目内容
11.某同学通过以下步骤测出了从一定高度落下的排球对地面的最大冲击力:将一张白纸铺在水平地面上,把排球在水里弄湿,然后让排球从规定的高度自由落下,并在白纸上留下球的水印.再将印有水印的白纸铺在台秤上,将球放在纸上的水印中心,缓慢地向下压球,使排球与纸接触部分逐渐发生形变直至刚好遮住水印,记下此时台秤的示数,即为冲击力最大值.下列物理学习或研究中用到的方法与该同学的方法相同的是( )| A. | 研究加速度与合力、质量的关系 | B. | 建立“点电荷”的概念 | ||
| C. | 建立“瞬时速度”的概念 | D. | 建立“合力与分力”的概念 |
分析 通过白纸上的球的印迹,来确定球发生的形变的大小,从而可以把不容易测量的一次冲击力用球形变量的大小来表示出来,在通过台秤来测量相同的形变时受到的力的大小,这是用来等效替代的方法.
解答 解:A、研究加速度与合力、质量的关系的时候,是控制其中的一个量不变,从而得到其他两个物理量的关系,是采用的控制变量的方法,故A错误.
B、点电荷是一种理想化的模型,是采用的理想化的方法,故B错误.
C、瞬时速度是把很短的短时间内的物体的平均速度近似的认为是瞬时速度,是采用的极限的方法,故C错误.
D、合力和分力是等效的,它们是等效替代的关系,故D正确.
故选:D.
点评 在物理学中为了研究问题方便,经常采用很多的方法来分析问题,对于常用的物理方法一定要知道.
练习册系列答案
相关题目
1.
如图所示,足够长的U型光滑导体框架的两个平行导轨间距为L,导轨间连有定值电阻R,框架平面与水平面之间的夹角为θ,不计导体框架的电阻.整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于框架平面向上,磁感应强度大小为B.导体棒ab的质量为m,电阻不计,垂直放在导轨上并由静止释放,重力加速度为g,则( )
| A. | 导体棒b端的电势高于a | |
| B. | 当导体棒达到最大速度v,ab所受安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}V}{R}$sinθ | |
| C. | 导体棒的最大速度为$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 整个加速过程中的平均速度大于$\frac{mgRsinθ}{2{B}^{2}{L}^{2}}$ |
2.
如图所示,为氢原子的能级图.若在气体放电管中,处于基态的氢原子受到能量为12.8eV的高速电子轰击而跃迁到激发态,在这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中( )
| A. | 最多能辐射出10种不同频率的光子 | |
| B. | 最多能辐射出6种不同频率的光子 | |
| C. | 能辐射出的波长最长的光子是从n=5跃迁到n=4能级时放出的 | |
| D. | 能辐射出的波长最长的光子是从n=4跃迁到n=3能级时放出的 |
19.
如图所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在A、B两点间取一正五角星形路径abcdefghija,五角星的中心与A、B的中点重合,其中af连接与AB连线垂直.下列判断正确的是( )
| A. | i点和c点的电场强度相同 | |
| B. | a点和f点的电势相等 | |
| C. | 若将一电子从g点移到f点,电子的电势能减小 | |
| D. | 若将一电子从a点移到b点,电场力做正功 |
16.波是日常生活中常见的一种物质,下列有关波的说法中正确的有( )
| A. | 麦克斯韦预言空间可能存在电磁波,赫兹通过一系列实验证实了他的预言 | |
| B. | 两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域交替变化 | |
| C. | 夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射 | |
| D. | 以某一速度向观察者驶来一辆汽车,并发出鸣笛,观察者感受到汽笛的频率越来越大 | |
| E. | 用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象 |
3.
如图所示,一弹簧秤上端固定,下端拉住活塞提起气缸,活塞与气缸间无摩擦,气缸内装一定质量的理想气体,系统处于静止状态.现使缸内气体的温度升高,则在此过程中,气体体积V与弹簧秤拉力F的变化情况是( )
| A. | V增大,F增大 | B. | V增大,F减小 | C. | V不变,F不变 | D. | V增大,F不变 |
6.钍${\;}_{90}^{234}$Th具有放射性,它能放出一个新的粒子而变为镤${\;}_{91}^{234}$Pa,其方程为${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+x,钍的半衰期为24天,则下列说法中正确的是( )
| A. | x为质子 | |
| B. | x是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的 | |
| C. | 衰变过程中伴随有γ射线产生 | |
| D. | 1g钍${\;}_{90}^{234}$Th经过120天后还剩0.2g钍${\;}_{90}^{234}$Th |