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在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理的发展起到了重要作用,下列关于物...

在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理的发展起到了重要作用,下列关于物理思想与方法说法错误的是(  )

A. 质点和点电荷是同一种思想方法

B. 重心、总电阻都体现了等效替换的思想

C. 加速度、电场强度、电势都是采取比值法定义的物理量

D. 我们所学的概念,诸如平均速度,瞬时速度以及加速度等,就是牛顿首先建立起来的。

 

D 【解析】A、质点和点电荷都采用了理想化物理模型的方法,所以质点和点电荷是同一种思想方法,故A正确; B、重心、总电阻和各个电阻等效,都采用了等效替代的思想,故B正确; C、加速度、电场强度、电势都是采取比值法定义的物理量.故C正确 D、我们所学的概念,诸如平均速度,瞬时速度以及加速度等,是伽利略首先建立起来的,故D错误。  
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考点分析:
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在如图所示的宽度范围内,用场强为E的匀强电场可使初速度是v0的某种正粒子偏转θ角;在同样宽度范围内,若改用方向垂直纸面向外的匀强磁场图中未画出,使该粒子穿过该区域,并使偏转角也为θ不计粒子的重力,问:

1匀强磁场的磁感应强度是多大?

2粒子穿过电场和磁场的时间之比是多大?

 

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如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g10 m/s2.已知sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,求:

(1)通过导体棒的电流;

(2)导体棒受到的安培力大小;

(3)导体棒受到的摩擦力.

 

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小亮同学为研究某电学元件(最大电压不超过2.5 V,最大电流不超过0.55 A)的伏安特性曲线,在实验室找到了下列实验器材:

A.电压表(量程是3 V,内阻是6 kΩ)

B.电压表(量程是15 V,内阻是30 kΩ)

C.电流表(量程是0.6 A,内阻是0.5 Ω)

D.电流表(量程是3 A,内阻是0.1 Ω)

F.滑动变阻器(阻值范围0~5 Ω),额定电流为0.6 A

G.滑动变阻器(阻值范围0~100 Ω),额定电流为0.6 A

H.直流电源(电动势E=3 V,内阻不计)

I.开关、导线若干

该同学设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据(IU分别表示电学元件上的电流和电压).

I/A

0

0.12

0.21

0.29

0.34

0.38

0.42

0.45

0.47

0.49

0.50

U/V

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

 

 

(1)为了提高实验结果的准确程度,电流表选______;电压表选________;滑动变阻器选______.(以上均填写器材代号)

(2)请在下面的虚线框中画出实验电路图___

(3)在图中描出该电学元件的伏安特性曲线___

(4)据图中描出的伏安特性曲线可知,该电学元件的电阻随温度而变化的情况为:___________.

 

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(1)如图1所示的三把游标卡尺,它们的游标尺从上至下分别为9mm长10等分、19mm长20等分、49mm长50等分,它们的读数依次为      mm,      mm,      mm.

(2)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图2所示,则金属丝的直径是      mm.

 

 

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北半球某处,地磁场水平分量B1=0.8×104 T,竖直分量B2=0.5×104 T,海水向北流动,海洋工作者测量海水的流速时,将两极板插入此海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距d=20 m,如图所示,与两极板相连的电压表(可看做是理想电压表)示数为U=0.2 mV,则(  )

A. 西侧极板电势高,东侧极板电势低

B. 西侧极板电势低,东侧极板电势高

C. 海水的流速大小为0.125 m/s

D. 海水的流速大小为0.2 m/s

 

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