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关于物理学的研究方法,下列说法中正确的是( ) A. 在推导匀变速直线运动位移公...

关于物理学的研究方法,下列说法中正确的是(     )

A. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了等效替代法

B. 当Δt→0时, 称做物体在时刻t的瞬时速度,应用了比值定义物理量的方法

C. 来描述速度变化快慢,采用了比值定义法

D. 伽利略利用斜面实验研究自由落体运动时,采用的是微小放大的思想方法

 

C 【解析】试题分析:计算匀变速直线运动的位移时,将位移分成很多小段,每一小段的速度可近似认为相等,物体在整个过程中的位移等于各小段位移之和,这是采用的微元法,A错误;根据加速度定义a=△v/△t,当△t非常小,△v/△t就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度,采用的是极限法,B错误;用来描述速度变化快慢,采用了比值定义法,C正确;伽利略利用斜面实验研究自由落体运动时,采用的是冲淡重力的影响的方法,D错误;故选C。
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考点分析:
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如图所示,两根倾斜直金属导轨MN、PQ平行放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角θ=37º,两轨道之间的距离L=0.50m。一根质量m=0.20kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好,整套装置处于与ab棒垂直的匀强磁场中。在导轨的上端接有电动势E=36V、内阻r=1.6Ω的直流电源和电阻箱R。已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin37º=0.60,cos37º=0.80,重力加速度g=10m/s2

(1)若金属杆ab和导轨之间的摩擦可忽略不计,当电阻箱接入电路中的电阻R1=2.0Ω时,金属杆ab静止在轨道上。

①如果磁场方向竖直向下,求满足条件的磁感应强度的大小;

②如果磁场的方向可以随意调整,求满足条件的磁感应强度的最小值及方向;

(2)如果金属杆ab和导轨之间的摩擦不可忽略,整套装置处于垂直于轨道平面斜向下、磁感应强度大小B=0.40T的匀强磁场中,当电阻箱接入电路中的电阻值R2=3.4Ω时,金属ab仍保持静止,求此时金属杆ab受到的摩擦力f大小及方向。

 

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如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从左端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,求

1电源的电动势E和内阻r;

2变阻器的最大阻值;

3当滑动变阻器触头滑动过程中电动机的最大输出功率。

 

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如图所示,E=10 V,r=1 Ω,R1=R3=5 Ω,R2=4 Ω,C=100 μF,S断开时电容器中带电粒子恰好处于静止状态

求:

(1)S闭合后带电粒子加速度的大小和方向;

(2)S闭合后流过R3的总电荷量.

 

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地面上方存在水平向右的匀强电场,一质量为m带电量为q的小球用绝缘丝线悬挂在电场中,当小球静止时丝线与竖直方向的夹角为θ,此时小球到地面的高度为h.求:

1)匀强电场的场强?

2)若丝线突然断掉,小球经过多长时间落地?

 

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为了测量某种材料制成的电阻丝Rx的电阻率,提供的器材有:

A.电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=6mA

B.电压表V,量程为6V .

C.螺旋测微器,毫米刻度尺

D.电阻箱 R0 (0-99. 99Ω)

E.滑动变阻器R (最大阻值为5Ω)

F.电池组E (电动势为6V,内阻约为0.05Ω).

G.—个开关S和导线若干

1)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用_____(“×1”“×100”),进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲所示;

2)把电流表G与电阻箱并联改装成量程为0.5A的电流表使用,则电阻箱的阻值应调为R0=_____Ω (结果保留三位有效数字);为了用改装好的电流表测量电阻丝Rx的阻值,根据提供的器材和实验需要,设计的电路图如图乙所示.

3)测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电压表V的示数为U,电流表G的示数为I,请用己知量和测量量的字母符号, 写出计算电阻率的表达式ρ=____

 

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