【题目】下列叙述中正确的是( )
A. 用点电荷来代替带电体的研究方法叫做等效替代法
B. 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如电场强度、电容都是采用了比值法定义的
C. 利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比、并直接用实验进行了验证
D. 库仑提出了用电场线描述电场的方法
【答案】B
【解析】
要了解伽利略对自由落体运动的研究的内容、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.在实验的基础上进行科学推理是研究物理问题的一种方法,通常称之为理想实验法或科学推理法。
A项:用质点代替实际物体是采用了理想模型的方法,质点实际不存在,故A错误;
B项:电场强度E=F/q,电容C=Q/U都是采用了比值法定义,故B正确;
C项:伽利略用数学和逻辑推理得出了自由落体的速度与下落时间成正比,而不是直接用实验验证这个结论,故C错误;
D项:法拉第提出了用电场线描述电场的方法,故D错误。
故选:B。
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【题目】某同学想通过实验测定一个定值电阻Rx的阻值。
(1)该同学先用多用电表“×10”欧姆挡估测其电阻示数如图,则其阻值为______Ω;
(2)为了较准确测量该电阻的阻值,现有电源(12V,内阻可不计)、滑动变阻器(0~200 Ω,额定电流1 A)、开关和导线若干,以及下列电表:
A.电流表(0~100mA,内阻约15.0Ω)
B.电流表(0~500mA,内阻约25.0Ω)
C.电压表(0~3 V,内阻约3 kΩ)
D.电压表(0~15 V,内阻约15 kΩ)
为减小测量误差,在实验中,电流表应选用______,电压表应选用______(选填器材前的字母);实验电路应采用图中的______(选填“甲”或“乙”)。这样测量的阻值比真实值______(选填“偏大”或“偏小”)。
(3)图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线。请根据在(2)问中所选的电路图,补充完成图中实物间的连线____。
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【题目】地月拉格朗日L2点,始终位于地月连线上的如图所示位置,该点距离地球40多万公里,距离月球约6.5万公里。若飞行器P通过L2点时,是在地球和月球的引力共同作用下沿圆轨道Ⅰ绕地心做匀速圆周运动,其周期与月球沿圆轨道Ⅱ绕地心做匀速圆周运动的周期相等。已知飞行器P线速度为v,周期为T,受 地球和月球对它的万有引力大小之比为k。若飞行器P只在地球万有引力作用下沿圆轨道Ⅰ绕地心做匀速圆周运动的线速度为v′,周期为T′,则
A. v′>vB. v′<vC. D.
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【题目】如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,P为磁场边界上的最低点.大量质量均为m,电荷量绝对值均为q的带负电粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.粒子的轨道半径为2R,A、C为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则
A. 粒子射入磁场的速率为
B. 粒子在磁场中运动动的最长时间为
C. 不可能有粒子从C点射出磁场
D. 若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从A点水平射出
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【题目】如图所示,质量为的带电小球用长为的绝缘细线(不可伸长)悬挂于点,并处在场强为. 水 平向左的匀强电场中,球静止时丝线与竖直方向的夹角.现将小球拉至虚线所示位置(细线水平拉直,与点高度相同)后由静止开始释放(,)。
求:(1)小球带何种电荷,电荷量是多少?(2)小球摆动到最低点时速度的大小和细线所受拉力F的大小。
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【题目】如图所示,三个完全相同的绝缘金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点上,c球在xOy坐标系原点O上,a和c带正电,b带负电,a所带电荷量比b所带电荷量少,关于c受到a和b的电场力的合力方向,下列判断中正确的是( )
A. 从原点指向第Ⅰ象限
B. 从原点指向第Ⅱ象限
C. 从原点指向第Ⅲ象限
D. 从原点指向第Ⅳ象限
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【题目】如图所示,竖直墙面与水平地均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球a、b分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内。如图所示,在水平推力FF的作用下,小球a、b静止于图示位置。如果将小球b向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比( )
A. 地面对小球的弹力可能减小
B. 两个小球之同的距离增大
C. 推力F将减小
D. 竖直墙面对小球a的弹力不变
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【题目】如图所示为一列简谐横波沿x轴传播在t=0(实线)和t=0.5s(虚线)时刻的波形图。
(1)若t=0时刻,x=2.5m处质点正沿y轴负方向振动,求该质点第一次回到t=0时刻的位置所经过的最长时间;
(2)若波动的周期T≤0.5s≤2T,则在1s内波形传播的距离为多少?
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【题目】位于贵州的“中国天眼”(FAST)是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜,通过FAST可以测量地球与木星之间的距离。当FAST接收到来自木星的光线传播方向恰好与地球公转线速度方向相同时,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍。若地球和木星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动且轨道共面,则可知木星的公转周期为( )
A. 年B. 年C. 年D. 年
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