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考点: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、科学假说法和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
    A.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* L4 S3 F% O6 Q7 A2 F. O5 \, A
    B.根据速度定义式,当非常小时,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
    / ^2 Y. R& ?- _6 E6 a$ ?" O G9 e
    C.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5 [4 f6 U, W6 C* K' b
    D.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) Y: X3 W3 X* L2 Z

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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、极限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是            (   )
    A.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; \, X( S: d* g T9 Q
    B.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维法 ( @7 E2 X1 a7 ^9 [: i5 `
    C.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
    , ?2 D4 B3 D" V4 H3 D: C7 b
    D.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$ h, G% `# ^: L) D

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  • 某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图甲所示,则该金属丝的直径d=            mm。另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如图乙所示,则该工件的长度L=             cm。

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  • 在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做的功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”。下列几个实例中应用到这一思想方法的是
    A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点 S( U+ S4 D; Z9 U
    B.一个物体受到几个力共同作用产生的效果与某一个力产生的效果相同,这个力叫做那几个力的合力9 P& V) E: c; @2 Q- C! K7 g9 c
    C.在推导匀变数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
    : ]& T/ Y' B8 N1 I3 S1 e1 H
    D.在探究加速度与力和质量之间关系时,先保持质量不变探究加速度与力的关系,再保持力不变探究加速度与质量的关系7 c! J0 S: ]. e9 d' _; S

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  • 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,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”.下列几个实例中应用到这一思想方法的是( )
    A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点! H7 A2 [6 [) a; F# ^. e
    B.在“探究弹性势能的表达式”的活动中为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功8 S7 T5 S2 ^9 T8 X `" ^
    C.一个物体受到几个力共同作用产生的效果与某一个力产生的效果相同,这个力叫做那几个力的合力! D3 R& F: A+ L( ]: X! h& ?+ ^: J
    D.在探究加速度与力和质量之间关系时,先保持质量不变探究加速度与力的关系,再保持力不变探究加速度与质量的关系 J7 j: K# Z/ N7 Y: A8 D

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  • 如图为一质点作直线运动时的加速度随时间变化图象(a-t图象),图中斜线部分的“面积”A表示  (  ) 
    A.初速度B.位移
    C.速度的变化量D.末速度

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  • 根据速度定义式v=,当Δt极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法(   )
    A.微元法! `' P+ [1 V4 G; eB.假设法3 N9 `# [0 E3 U5 B9 e1 QC.控制变量法
    9 J' T) C9 P* ^! ]) Y
    D.极限的思想方法, ^9 \+ G7 B9 _# a

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