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17.关于处理物理问题的思想与方法,下列说法正确的是(  )
A.伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法
B.在探究平均速度实验中使用了微元法
C.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法
D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法

分析 伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.在探究平均速度实验中使用了等效替代的思想.法拉第在研究电磁感应现象时利用了控制变量法.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量法的思想方法.

解答 解:A、伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.故A正确.
B、平均速度能粗略表示物体运动的快慢,在探究平均速度实验中使用了使用了等效替代的思想.故B错误.
C、法拉第在研究电磁感应现象时利用了归纳法.故C错误.
D、在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.故D错误.
故选:A.

点评 在学习物理知识的同时,我们还学习科学研究的方法,常用的方法有:控制变量法、等效替代法、理想实验法、类比法等等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图表示一交流电的电流随时间而变化的图象.此交流电的有效值是(  )
A.5$\sqrt{2}$AB.5 AC.$\frac{7}{2}$AD.$\frac{7}{2}$$\sqrt{2}$A

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.一个面积为S的矩形单匝线圈在匀强磁场中以某一条边为轴匀速转动(轴垂直于磁场方向),线圈中的感应电动势e与时间t的关系如图所示,感应电动势的最大值和变化周期已在图中标出.求:
(1)磁场的磁感应强度B;
(2)在t=$\frac{T}{12}$时刻,线圈平面与磁感线间的夹角.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.俯式冰撬(Skeleton)又叫钢架雪车,是2014年索契冬奥会的比赛项目之一.俯式冰橇的赛道可简化为长度为1200m、起点和终点高度差为120m的斜坡.比赛时,出发信号灯亮起后,质量为M=70kg的运动员从起点开始,以F=40N、平行赛道的恒力推动质量m=40kg的冰撬开始运动,8s末迅速登上冰撬与冰撬一起沿直线运动直到终点.已知冰撬与赛道间的动摩擦因数μ=0.05,设运动员登上冰撬前后冰撬速度不变,不计空气阻力,求:(g=10m/s2,取赛道倾角的余弦值为1)
(1)出发8s内冰撬发生的位移;
(2)比赛中运动员的最大速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图甲所示,在倾角为θ的足够长粗糙斜面底端,一质量为m的滑块压缩着一轻弹簧且锁定,但它们并不相连,滑块可视为质点.t=0时解锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的v-t图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,并可测得在t2时滑块已上滑的距离s以及b、c两点对应的速度v1和v2,已知重力加速度为g,根据图象和题中已知条件(  )
A.可判断滑块在t2时离开弹簧
B.可判断滑块在t3时沿斜面运动到了最高点
C.可以求出滑块与斜面之间的动摩擦因数
D.可以求出弹簧锁定时的弹性势能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈接有“220V,440W”的纯电阻和“220V,220W”的电动机.如果副线圈两端电压按图乙所示正弦规律变化,则下列说法正确的是(  )
A.副线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin50πt V
B.电压表示数为1100$\sqrt{2}$V
C.纯电阻的发热功率是电动机发热功率的2倍
D.1min内电动机消耗的电能为1.32×104 J

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图,电源的电动势为E,内阻为r,电阻R1、R2为滑动变阻器,R3为电阻箱,当开关S闭合后,两平行金属板M、N间有一带电小球恰好处于静止状态,现为了使小球向下做加速运动,可采取的方法是(  )
A.滑动变阻器R1的滑片向左滑动B.滑动变阻器R2的滑片向右滑动
C.电阻箱R3的阻值减小D.减小平行金属板M、N之间的距离

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,地球赤道上的山丘e、近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心匀速圆周运动.设e、p、q的圆周运动速率分别是v1,v2,v3,向心加速度分别为a1,a2,a3,则下列关系式正确的是(  )
A.v1<v3<v2B.v1>v2>v3C.a1>a2>a3D.a1<a3<a2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.电学实验中除偶然误差外,还有系统误差,现要测定某表头G的内阻(可把它等效为理想电流表与电阻的串联),某学生测量表头G内阻r的电路如图所示,供选择的仪器如下:
待测表头G(Ig=5mA,rg约300Ω);
电压表V1(0~20mA,内阻约1kΩ);
电压表V2(0~1.5V,内阻约5kΩ);
电阻箱R(0~999.9Ω);
滑动变阻器R1(0~20Ω);
干电池(1.5V);
开关K1和单刀双掷开关K2及导线若干.
(1)电压表应选V2
(2)测量时,先闭合K1,K2扳至1端,调节滑动变阻器,使待测表头指针指示某刻度稳定,电压表指针指在某一刻度值U;
(3)然后保持R1滑动头位置不变,断开K1,将电阻箱的阻值置于零值,K2扳至2端后,再闭合K1,逐渐调节电阻箱的阻值,使电压表指针仍在原来的刻度值U;
(4)读出电阻箱指示的阻值R,则表头的内阻rg=R;
(5)若用待测表头改装成量程为U0的电压表,所需串联的电阻阻值为R1=$\frac{{U}_{0}}{{I}_{G}}$-R;.

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