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关于物理学的研究方法,不正确的是( ) A. 根据速度定义式v=,当Δt→0时,...

关于物理学的研究方法,不正确的是( )

A. 根据速度定义式v,当Δt→0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维法

B. 电场强度是用比值法定义的,因而不能说成电场强度与电场力成正比,与电量成反比

C. 奥斯特受法拉弟发现电流的磁效应的启发发现了电磁感应现象

D. 卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大法

 

C 【解析】试题分析:根据速度定义式v=,当Δt→0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维法,选项A正确;电场强度是用比值法定义的,因而不能说成电场强度与电场力成正比,与电量成反比,选项B正确;法拉弟受奥斯特发现电流的磁效应的启发发现了电磁感应现象,选项C错误;卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大法,选项D正确;故选C. 考点:物理问题的研究方法 【名师点睛】本题涉及了物理多种物理方法和数学方法,理想化模型,等效替代,比值定义法,这些都是老师在课上经常提到的,只要留意听课,这些很容易解答。  
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考点分析:
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如图所示,空间中分别沿水平、竖直方向建立xOy坐标系。用某种方式将空间分隔成若干个等高区域,各区域高度d=02m,从上到下依次记为第1区域、第2区域…。各偶数区域内有竖直向上的匀强电场和水平向里的匀强磁场,场强E=5N/C,磁感强度B=1T;奇数区域内既无电场又无磁场。一个比荷的带正电粒子从O点自由下落,不计空气阻力,g=10m/s2,sin1154°=02。求:

(1)粒子刚进入第2区域的速度及通过第2区域所用的时间t;

(2)粒子穿过任意区域前后,水平速度的变化量

(3)粒子最多能到达第几区域?

 

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如图所示,有理想边界的匀强磁场宽度为H,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。正方形金属线框abcd的质量为m,电阻为R,边长为LL<H。将线框从磁场上方某一高处以速度v0水平抛出一段时间后匀速进入磁场,线框刚离开磁场时与刚进入磁场时的速度相同,运动过程中线框的ab边始终与磁场边界平行。已知重力加速度为g。求:

(1)线框刚进入磁场时的速度大小;

(2)线框穿出磁场过程中,流过线框横截面的电荷量;

(3)线框穿过磁场下边界所经过的时间。

 

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如图所示,光滑圆弧形凹槽ABC放在水平地面上,O为圆心,A、C两点等高且为圆弧边缘,B为最低点,张角∠AOC可随意调节,圆弧半径r=05m。现将OA与竖直方向的夹角θ1调为53°,把一个质量m=01kg的小球从水平桌面的边缘P点以v0=3m/s向右水平抛出,该小球恰能从A点沿圆弧的切线方向进入凹槽。已知sin53°=08,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。

(1)求小球运动到A点时的速度大小;

(2)求小球在B点时对轨道的压力大小;

(3)改变θ1和v0的大小,同时把凹槽在水平地面上左右移动,使小球仍能从A点沿切线方向进入凹槽。若PA与竖直方向的夹角为θ2,试证明

 

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由于放射性元素的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,直到使用人工的方法制造后才被发现。已知经过m次α衰变和n次β衰变后变成

①求m、n的值;

②有一个静止的原子核放出一个α粒子后变成镤核,已知镤核的速率vPa=m/s,求α粒子的速率。

 

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研究光电效应电路如图甲所示。用频率都为ν、强度不同的两束光B、C分别照射密封真空管的钠极板阴极K,钠极板发射出的光电子带电量为e被阳极A吸收,在电路中形成光电流。其光电流I与A、K之间的电压UAK的关系如图所示,可知B光的强度    C光的强度(选填“大于”、“等于”或“小于”),金属钠的逸出功为    已知普郎克常量为h

 

 

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