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2.关于物理学的研究方法,以下说法正确的是(  )
A.建立质点和瞬时速度概念时,应用了微元法
B.伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法
C.卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了等效替代的方法
D.电流是用电压和电阻的比值定义的,因而通过导体的电流与导体两端的电压成正比与导体的电阻成反比

分析 物理学的发展离不开科学的思维方法,要明确各种科学方法在物理中的应用,如控制变量法、理想实验法、理想化模型法、极限法和微元法等.

解答 解:A、建立质点概念时,应用了理想化模型的研究方法,瞬时速度运用的极限法,故A错误.
B、伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法,故B正确.
C、卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大法,故C错误.
D、电流不是用电压和电阻的比值来定义的,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查了常见的研究物理问题的方法的具体应用,要通过练习体会这些方法的重要性,培养学科思想.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.在落体法“验证机械能守恒定律”实验中,不需要使用的器材是(  )
A.重锤B.纸带C.螺旋测微器D.打点计时器

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图,足够长的光滑平行金属导轨电阻不计,间距L=1m,与水平成成θ=37°角倾斜放置,导轨上端连有阻值R=2Ω的电阻,磁感应强度B=1T的匀强磁场垂直于导轨平面.现有质量m=1kg、电阻r=3Ω的金属棒,从导轨上x=0处以初速度v0=10m/s沿导轨向上运动,对金属棒施加一个平行于导轨平面向上做匀减速运动的过程中,每1s内在电阻R上的电压变化总是2V,已知g=10m/s2,sin37°=0.6.求
(1)电路中电流的最大值;
(2)从开始到运动至最高点的过程中,金属棒的机械能变化量
(3)外力F随金属棒在导轨上的位置x变化的函数表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一小球在离地高H处从静止开始竖直下落(H足够大),运动过程中受到阻力且大小与速率成正比,选地面为零势能参考平面,g不发生变化,下图中E0=mgH,能正确反映该小球的机械能E随下落高度h的变化规律的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.火星探测项目是我国继神舟载人航天工程嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目,已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则下列判断正确的是(  )
A.同一探测器在火星表面的重力比在地球表面的重力要小
B.火星的第一宇宙速度一定大于地球的第一宇宙速度
C.若探测器绕火星和绕地球做匀速圆周运动的半径相同,则其线速度相同
D.若探测器绕火星和绕地球做匀速圆周运动的半径相同,则其周期相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,在光滑水平面上,有竖直向下的匀强磁场,分布在宽度为L的区域内,两个边长均为a(a<L)的单匝闭合正方形线圈甲和乙,分别用相同材料不同粗细的导线绕制而成,且导线的横截面积S:S=1:4.将线圈置于光滑水平面上且位于磁场的左边界,并使两线圈获得大小相等、方向水平向右的初速度,若甲线圈刚好能滑离磁场,则(  )
A.乙线圈也刚好能滑离磁场
B.两线圈完全进入磁场后的动能相同
C.两线圈进入磁场过程中通过导线横截面积电量相同
D.甲线圈进入磁场过程中产生热量Q1与乙线圈进入磁场过程中产生热量Q2之比为1:4

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.足球比赛中踢点球时,足球距球门10.97m,球正对球门踢出后恰好沿水平方向从横梁的下沿擦进球门,已知足球质量为400g,不计空气阻力,则该球员在此次踢球过程中对足球做的功约为(  )
A.30JB.60JC.90JD.120J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,静置于水平地面的两个小滑块A、B沿一直线排列,质量均为m在极短时间内给滑块A施加一水平冲量I使其运动,当滑块A运动了距离L时与滑块B相碰且粘在一起,两滑块继续运动了距离L时停止,两滑块与水平地面的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g,碰撞时间极短,忽略空气阻力,求:对滑块A施加的水平冲量I的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,整个空间存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向水平,磁感应强度B=1T,匀强电场未在图中画出;该区域有一长为L1=60cm 的水平绝缘阻挡层OP,T点是P点正下方距离为L2=20cm处的一点.质量m=1×10-3kg、电量q=-1×10-3C的带点小球(视为质点),自阻挡层左端O以某一竖直速度v0 开始向上运动,恰能做匀速圆周运动.若小球与阻挡层相碰后以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞前后电量不变.小球最后能通过T点.(g取10m/s2,可能会用到三角函数值sin37°=0.6,cos37°=0.8).试求:
(1)电场强度的大小与方向;
(2)小球运动的可能最大速率;
(3)小球从O点运动到T点的时间.

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