A. | 根據(jù)速度的定義式,當(dāng)△t非常小時(shí),就可以用平均速度表示物體在t時(shí)刻的瞬時(shí)速度,該定義運(yùn)用了微元法 | |
B. | 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時(shí),用質(zhì)點(diǎn)來代替物體的方法叫假設(shè)法 | |
C. | 法拉第通過實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場 | |
D. | 一個(gè)物體受到的合外力越大,它的速度變化一定越快 |
分析 當(dāng)時(shí)間非常小時(shí),我們認(rèn)為此時(shí)的平均速度可看作某一時(shí)刻的速度即稱之為瞬時(shí)速度,采用的是極限思維法,用質(zhì)點(diǎn)來代替物體的方法理想模型法,根據(jù)牛頓第二定律分析D選項(xiàng).
解答 解:A、根據(jù)速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當(dāng)△t非常非常小時(shí),$\frac{△x}{△t}$就可以表示物體在t時(shí)刻的瞬時(shí)速度,該定義應(yīng)用了極限思想方法,故A錯(cuò)誤;
B、在不需要考慮物體本身的大小和形狀時(shí),用質(zhì)點(diǎn)來代替物體的方法理想模型法,故B錯(cuò)誤;
C、奧斯特通過實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場,故C錯(cuò)誤;
D、根據(jù)牛頓第二定律可知,一個(gè)物體受到的合外力越大,加速度越大,它的速度變化一定越快.故D正確;
故選:D
點(diǎn)評 在高中物理學(xué)習(xí)中,我們會(huì)遇到多種不同的物理分析方法,這些方法對我們理解物理有很大的幫助;故在理解概念和規(guī)律的基礎(chǔ)上,更要注意科學(xué)方法的積累與學(xué)習(xí)
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的質(zhì)量越大,具有的慣性也越大 | |
B. | 第4秒初到第5秒末是1秒的時(shí)間 | |
C. | 質(zhì)點(diǎn)一定是體積很小、質(zhì)量很小的物體 | |
D. | 在直線運(yùn)動(dòng)中,物體的位移等于物體的路程 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a、b、c三色光在玻璃三棱鏡中的傳播速度依次越來越小 | |
B. | 若分別讓a、b、c三色光通過一雙縫裝置,則a光形成的干涉條紋的間距最大 | |
C. | 把溫度計(jì)放在c的下方,示數(shù)增加最快 | |
D. | 若讓a、b、c三色光以同一入射角,從同一介質(zhì)射入空氣中,b光恰能發(fā)生全反射,則c光也一定能發(fā)生全反射 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 將一點(diǎn)電荷由O點(diǎn)沿直線移到M點(diǎn),所受電場力逐漸變小 | |
B. | M點(diǎn)的電勢比P點(diǎn)的電勢低 | |
C. | O、M間的電勢差等于N、O間的電勢差 | |
D. | 一正電荷在O點(diǎn)時(shí)的電勢能小于在Q點(diǎn)時(shí)的電勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在雙縫干涉實(shí)驗(yàn)中,以白光作為光源,在雙縫中的一縫前放一紅色濾光片,另一縫前放一綠色濾光片,那么,在屏幕上將觀察到彩色的干涉條紋 | |
B. | 在電磁波譜中,X射線的穿透能力比γ射線弱 | |
C. | 根據(jù)質(zhì)能方程E=mc2得,物體的能量與物體的靜質(zhì)量成正比 | |
D. | 愛因斯坦狹義相對論的一個(gè)基本假設(shè)是:光在真空中的速度,在不同的慣性系中測得的數(shù)值是不相同的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 2t0末,物體的速度為2a0t0 | B. | 0~t0內(nèi)的平均速度為$\frac{{a}_{0}{t}_{0}}{2}$ | ||
C. | t0~2t0內(nèi)的位移大于$\frac{5{a}_{0}{{t}_{0}}^{2}}{4}$ | D. | 全程位移等于a0t02 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲星做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為$\frac{m}{m+M}$L | B. | 雙星系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)的周期為2π$\sqrt{\frac{L}{G(M+m)}}$ | ||
C. | 甲、乙兩星受到的向心力之比為M:m | D. | 甲、乙兩星的線速度之比為m:M |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | mg | B. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | C. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$+mg | D. | m$\frac{{v}^{2}}{R}$-mg |
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