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【题目】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( )

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理想模型法

B. 根据速度定义式,当非常非常小时, 就可以表示物体在时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法

C. 在研究一段变速直线运动的时间时把变速运动当成匀速运动处理,采用的是控制变量法

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

【答案】C

【解析】质点属于理想模型,所以用到了理想模型法,A正确; 中的v可近似等于瞬时速度,故用到了极限思想法,B正确;在研究一段变速直线运动的时间时把变速运动当成无数个匀速运动处理,用到了微分法,C错误;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,用到了微元法,D正确.

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【题目】如图所示,在某种介质中的一条直线上两个振动源AB相距6m,振动频率相等,CAB中点,DB点1.5m。t0=0时刻AB开始振动,振幅相等,振动图象如下图。若A向右传播的波与B向左传播的波在t1=0.3s时相遇,则( )

A. t1=0.3s时刻C点经过平衡位置且振动方向向上

B. 在两列波相遇过程中,C质点总是比D质点位移大

C. 两列波在AB间的传播速度均为10m/s

D. 两列波的波长都是4m

E. 两列波的频率都是5Hz

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【题目】物体沿一条直线运动,下列说法正确的是(  )

A. 物体在某时刻的速度为3m/s,则物体在一秒内一定走3m

B. 物体在某一秒末的瞬时速度是3m/s,则物体在这一秒内的位移一定是3m

C. 物体在某一秒时间内的平均速度是3m/s,则物体这一秒内的位移一定是3m

D. 物体在某段位移内的平均速度是3m/s,则物体在通过这段位移一半时的速度一定是1.5m/s

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【题目】一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式交流电,当线圈平面与中性面垂直时,下面说法正确的是(  )

A. 电流方向将发生改变B. 磁通量的变化率达到最大值

C. 通过线圈的磁通量达到最大值D. 感应电动势达到最小值

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【题目】如图所示,水平面上放置一木板甲,长木板上表面粗糙动摩擦因素为,上面放置一铁块乙,两物块叠放在一起,以相同的速度向右运动,经过两段长度相等的水平面,其中CD段光滑,DE段粗糙动摩擦因素为,且下列说法正确的是

A. 运动过程中CD段乙受到的摩擦力方向向左,大小不变

B. 运动过程中CP段乙受到的摩擦力方向向右,逐渐增大

C. 运动过程中DE段乙受到的摩擦力方向向左,大小不变

D. 运动过程中DE段乙受到的摩擦力方向向右,逐渐减小

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【题目】下列说法正确的是

A. 汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况,判定其本质是带负电的粒子流,并最终发现了电子

B. 爱因斯坦提出了能量量子化的概念

C. 不确定关系告诉我们,微观物理学中,粒子的位置和动量测不准

D. 康普顿效应说明光具有波动性

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【题目】美国科学家密立根通过油滴实验首次测得电子的电荷量。油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源相连,上、下板分别带正、负电荷。油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,经上板中央小孔落到两板间的匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况,两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力作用。

(1)调节两金属板间的电势差U,当U=U0时,使得某个质量为m1的油滴恰好做匀速直线运动,求该油滴所带的电荷量;

(2)若油滴进入电场时的初速度可以忽略,当两金属板间的电势差U=U1时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速直线运动,经过时间t运动到下极板,求此油滴所带的电荷量。

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【题目】下图为某鱼漂的示意图。当鱼漂静止时,水位恰好在O点。用手将鱼漂往下按,使水位到达M点。松手后,鱼漂会上下运动,水位在MN之间来回移动。不考虑阻力的影响,下列说法正确的是(  )

A. 鱼漂的运动是简谐运动

B. 水位在O点时,鱼漂的速度最大

C. 水位到达M点时,鱼漂具有向下的加速度

D. 鱼漂由上往下运动时,速度越来越大

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【题目】强度不同的两束绿光分别去照射两种不同的金属,结果均发生了光电效应,则

A. 强度大的绿光照射的金属,逸出的光电子的初动能一定大

B. 两种金属逸出光电子的最大初动能一定相同

C. 改为用蓝光照射这两种金属肯定还可以发生光电效应现象

D. 在相同时间内,强度较大的绿光照射的金属逸出的光电子数较多

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