题目内容
9.关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是 ( )| A. | 伽利略猜想自由落体运动的速度是均匀变化的,物体的初速度为0时,v∝t,进而推得运动位移x∝t2 | |
| B. | 伽利略猜想自由落体运动速度与下落时间成正比,并用实验测出不同时刻的速度,验证了他的猜想 | |
| C. | 伽利略用“冲淡重力”的方法,用小球沿斜面运动的实验来模拟落体运动,便于测出小球运动速度 | |
| D. | 伽利略通过猜想,数学推演,做小球沿斜面运动的实验,测出小球不同位移与所用时间,均满足x∝t2,并将此实验结果合理外推,从而验证了他的猜想 |
分析 要了解伽利略“理想斜面实验”的内容、方法、原理以及物理意义,伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特的方法在实验的基础上,进行理想化推理.(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端.
解答 解:伽利略设想物体下落的速度与时间成正比,因为当时无法测量物体的瞬时速度,所以伽利略通过数学推导证明如果速度与时间成正比,那么位移与时间的平方成正比;由于当时用滴水法计算,无法记录自由落体的较短时间,伽利略设计了让铜球沿阻力很小的斜面滚下,由于“冲淡”重力的作用,小球在斜面上运动的加速度要比它竖直下落的加速度小得多,所用时间长的多,所以容易测量.伽利略做了上百次实验,并通过抽象思维在实验结果上做了合理外推,故AD正确,BC错误.
故选:AD
点评 伽利略的“理想斜面实验”是建立在可靠的事实基础之上的,它来源于实践,而又高于实践,它是实践和思维的结晶.
练习册系列答案
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20.
如图所示,两根长直导线m、n竖直插在光滑绝缘水平桌面上的小孔P、Q中,O为P、Q连线的中点,连线上a、b两点关于O点对称,导线中通有大小相等、方向相反的电流I.下列说法正确的是( )
| A. | O点的磁感应强度为零 | B. | a、b两点磁感应强度的大小Ba>Bb | ||
| C. | a、b两点的磁感应强度方向相同 | D. | n中电流所受安培力方向由Q指向P |
17.
如图所示的曲线是某个质点在恒力F作用下,从M点出发经P点到达N点的运动轨迹,关于该质点在P所受到的恒力F的方向,下列说法中正确的是( )
| A. | 沿Pa方向 | B. | 沿Pb方向 | C. | 沿Pc方向 | D. | 沿Pd方向 |
4.
如图所示电路由电源(电动势为E,内阻为r)、开关S、定值电阻R1、R2、光敏电阻R3(光照越强,电阻越小)和两平行板水平放置的电容器连接而成.当开关S闭合,电容器两板间的M点的带电液滴恰好静止.现用强光照射R3时( )
| A. | 液滴向上运动 | B. | 电容器所带电荷量增加 | ||
| C. | 电源的输出功率减小 | D. | M点的电势升高 |
14.
如图所示,AD是固定斜面体底边BC的高,F、G分别是光滑斜面AB、AC的中点,DE垂直于AB,DH垂直于AC,甲、乙两个小球(均视为质点)从斜面的顶点A分别沿斜面AB、AC同时由静止下滑,下列说法正确的是( )
| A. | 当甲球运动到E点时,乙球可能运动到AG间某点 | |
| B. | 当甲球运动到E点时,乙球一定运动到H点 | |
| C. | 当甲球运动到F点时,乙球一定运动到G点 | |
| D. | 当甲球运动到F点时,乙球一定运动到H点 |
1.
如图所示,P、Q为电场中的一条电场线上的两点,下列说法正确的是 ( )
| A. | 正电荷在P点受到的电场力方向沿着电场线方向 | |
| B. | 同-试探电荷在P点受的电场力一定大于在Q点受的电场力 | |
| C. | 将试探电荷从P点移到Q 点,电场力做正功 | |
| D. | 同-带正电的试探电荷在P点的电势能大于在Q点的电势能 |
1.氚核(${\;}_{1}^{3}$H)和α粒子(${\;}_{2}^{4}$He)以相同的速度进入同一无限大的匀强磁场,速度方向与磁场方向垂直,则以下说法正确的是( )
| A. | 氚核和α粒子在磁场中做圆周运动,半径之比为3:2 | |
| B. | 氚核和α粒子在磁场中做圆周运动,半径之比为3:4 | |
| C. | 氚核和α粒子在磁场中做圆周运动,周期之比为1;1 | |
| D. | 氚核和α粒子在磁场中做圆周运动,周期之比为3;2 |
2.
如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平推力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的最大静摩擦力fm大小与滑动摩擦力大小相等,则( )
| A. | t2时刻物体的速度最大 | B. | t1时刻物体的速度最大 | ||
| C. | 0-t1时间内物体的速度逐渐增大 | D. | t2时刻后物体立即做反方向运动 |