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在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制 变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等,以下关于所用物理 学研究方法的叙述不正确的是( ...
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高中物理《2015年下学期高一物理期末试题及答案》真题及答案
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在物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法科学假设法和
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法
根据速度的定义式
,当
趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了等效替代法
在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式v=
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法
引入重心﹑合力与分力的概念时运用了等效替代法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的发展过程中许多物理学家都做出了重要的贡献他们也创造出了许多物理学研究方法下列关于物理学研究
物理学中所有物理量都是采用比值法定义的
质点、点电荷都是理想化模型
库仑首先提出电场的概念
重心、合力和交变电流的有效值概念的建立都体现了等效替代的思想
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究的方法如控制变量类比变量转换和科学假说等方法以下是
探究导体中的电流与导体电阻的关系,要保持导体两端的电压不变
探究影响动能大小的因素,用木块移动的距离来表示小车动能的大小
比较相同质量的不同燃料完全燃烧放出的热量可以比较相同质量的水升高的温度
探究影响重力势能大小的因素,用“桩”被打入沙的深度表示重力势能的大小
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式
,当
非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变,研究加速度与力的关系,再保持力不变,研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法科学假设法和
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法
根据速度的定义式
,当
趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法
在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式v=
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法
引入重心﹑合力与分力的概念时运用了等效替代法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据平均速度定义式,当时间间隔非常非常小时,就可以用这一间隔内的平均速度表示间隔内某一时刻的瞬时速度,这应用了极限思想法
在用打点计时器研究自由落体运动时,把重物在空气中的落体运动近似看做自由落体运动,这里采用了控制变量法
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,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式v=
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法
引入重心﹑合力与分力的概念时运用了等效替代法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法科学假设法和
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法
根据速度的定义式
,当
趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法
在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式
,当△t非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义选用了极限思想方法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了控制变量法
在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式
,当⊿t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式v=
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法科学假说法建
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式v=
,当Δt非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假说法
引入重心﹑合力与分力的概念时运用了等效替代法
根据速度定义式
,当⊿t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法如理想实验法控制变量法极限思维法类比法和科学假
根据速度定义式v=
,当Δt非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法和科学假
根据速度定义式
,当
极小时表示物体在时刻的瞬时速度,该定义应用了极 限思想方法
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关 系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
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,每一小段近 似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式
,当
非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
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,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
根据速度定义式
,当
非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
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,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
在物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法如理想实验法控制变量法极限思想法类比法科学假设法和
在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法
根据速度的定义式
,当
趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
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如图所示锅炉被安装在等高的混凝土地基A.B.上∠AOB=90°锅炉重2×104N试求A.B.两处受到的压力大小
F.1F.2是力F.的两个分力若F.=10N则下列哪组力不可能是F.的两个分力
已知合力F.和它的一个分力夹角为30°则它的另一个分力大小可能是
如图所示某人静躺在椅子上椅子的靠背与水平面之间有固定倾斜角θ若此人所受重力为G.则椅子对他的作用力大小为
如图所示木匠用直角斧子劈木材时采用
用两根等长的绳子吊着一重物两绳的上端在同一水平线上逐渐增大两绳子之间的夹角并使重物保持静止状态则两绳子拉力
如图所示是一种常用的千斤顶示意图摇动手柄能使螺旋杆转动并保持水平而
将一个力分解为两个不为零的力下列哪种分解法是不可能的
如图是给墙壁粉刷涂料用的涂料滚的示意图.使用时用撑竿推着粘有涂料的涂料滚沿墙壁上下缓缓滚动把涂料均匀地粉刷到墙上.撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计而且撑竿足够长粉刷工人站在离墙壁一定距离处缓缓上推涂料滚关于该过程中撑竿对涂料滚的推力涂料滚对墙壁的压力以下说法中正确的是
为了将陷入泥泞里的汽车拉出来驾驶员常按图a所示办法用钢索和大树相连并拉紧钢索然后在钢索的中央用垂直于钢索的侧向力F.拉钢索从而使汽车移动图b是某时刻的俯视图力F.大小为400N钢索的中点被拉过0.4m钢索总长L.=16m问1汽车在图b所示时刻受到的拉力大小为多少2如果力F.恒定不变且钢索的伸长忽略不计那么从图a所示时刻拉至图b所示时刻汽车受到的拉力大小如何变化为什么
如图2所示质量为m的等边三棱柱静止在水平放置的斜面上.已知三棱柱与斜面之间的动摩擦因数为μ斜面的倾角为30°则斜面对三棱柱的支持力与摩擦力的大小分别为
如图所示为了行车方便与安全高大的桥要造很长的引桥其主要目的是
将一个力F.=10N.分解为两个分力已知一个分力的方向与F.成30°角另一个分力的大小为6N.则在分解中
将一个大小和方向都一定的力分解为两个力有唯一解的条件是
如图所示某实验小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解A.B.为两个相同的双向力传感器该型号传感器在受到拉力时读数为正受到压力时读数为负A.连接质量不计的细绳可沿固定的板做圆弧形移动B.固定不动通过光滑铰链连接长0.3m的杆将细绳连接在杆右端O.点构成支架保持杆在水平方向按如下步骤操作:①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ②对两个传感器进行调零③用另一根绳在O.点悬挂一个钩码记录两个传感器的读数④取下钩码移动传感器A.改变θ角重复上述实验步骤得到表格F11.0010.5801.002F2-0.868-0.2910.865θ30°60°150°1根据表格A传感器对应的是表中力选填F1或F2钩码质量为kg保留一位有效数字2本实验中多次对传感器进行调零对此操作说明正确的是A.因为事先忘记调零B.何时调零对实验结果没有影响C.为了消除横杆自身重力对结果的影响D.可以完全消除实验的误差
如下图所示质量为m的物体用一轻绳悬挂在水平轻杆BC的端点上轻杆B.端与墙用铰链相接C.点由轻绳AC系住.已知AC与BC的夹角为θ则轻绳AC上的拉力大小为______轻杆BC上的压力大小为________.
F.1和F.2是力F.的两个分力.若F.=10N则下列哪组力不可能是F.的两个分力
如图1-11所示一个半球形的碗放在桌面上碗口水平O.点为其球心碗的内表面及碗口是光滑的一根细线跨在碗口上线的两端分别系有质量为m1和m2的小球当它们处于平衡状态时质量为m1的小球与O.点的连线与水平线的夹角为α=60°.两小球的质量比为多少
如图所示一个物体静止在斜面上重力G.沿垂直于斜面方向和平行于斜面方向分解为两个分力F.1和F.2如果斜面倾角α缓慢逐渐增大时物体仍处于静止状态在这个过程中下列说法中正确的是
如下图所示表面光滑质量不计的尖劈插在缝A.B.之间在尖劈背上加一压力F.则尖劈对A.侧压力为________.对B.侧压力为________.
如图甲所示有同一平面内5个共点力相邻的两个力之间的夹角都是72°F.1大小为90N.其余各力大小均为100N..求5个力的合力的大小和方向.
如图所示O.点受到F.1和F.2两个力的作用其中力F.1沿OC方向力F.2沿OD方向已知这两个力的合力F.=5.0N试用作图法求出F.1和F.2并把F.1和F.2的大小填在方括号内要求按给定的标度作图F.1和F.2的大小要求两位有效数字F.1的大小是____________F.2的大小是____________
如图所示接触面均光滑斜面的倾角θ=37°球处于静止球的重力G.=80N求1球对斜面的压力大小和方向2球对竖直挡板的压力的大小和方向
2008年5月12日14时18分汶川发生了8.0级大地震.先期到达灾区武警战士利用千斤顶解救了大量压在废墟的群众.如图所示是剪式千斤顶当摇动把手时螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢从而将预制板顶起.当预制板刚被顶起时对千斤顶的压力为1.0×105N此时千斤顶两臂间的夹角为120°则下列判断正确的是
如图13所示两滑块放在光滑的水平面上中间用一细线相连轻杆OAOB搁在滑块上且可绕铰链O.自由转动两杆长度相等夹角为θ当竖直向下的力F.作用在铰链上时滑块间细线的张力为多大图13
如图1所示体操吊环运动有一个高难度的动作就是先双手撑住吊环图甲然后身体下移双臂缓慢张开到图乙位置则在此过程中吊环的两根绳的拉力F.T.两个拉力大小相等及它们的合力F.的大小变化情况为图1
如图所示一位重600N的演员悬挂在绳上.若AO绳与水平方向的夹角为37°BO绳水平则AOBO两绳受到的力各为多大若B.点位置向上移AOBO的拉力如何变化
图6-13如图6-13所示某同学在地面上拉着一个质量为m=30kg的箱子匀速前进已知箱子与地面间的动摩擦因数为μ=0.5拉力F.1与水平面的夹角为θ=45°g=10m/s2.求1绳子的拉力F.1为多少2该同学能否用比F.1小的力拉着箱子匀速前进如果能请求出拉力的最小值若不能请说明理由.
如图所示水平面上和倾角为α的斜面上的物体都受到推力F.的作用说明两种情况下产生的效果并求出每种情况下的两个分力的大小.
如图所示吊床用绳子拴在两棵树上等高位置某人先坐在吊床上后躺在吊床上均处于静止状态并且人的重心与吊床的中间在同一竖直线上设吊床两端系绳中的拉力为F.1吊床对该人的作用力为F.2则
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