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、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等。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,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了等效替代的思想 |
B.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法 |
C.玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口。手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想 |
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。 |
直角等腰玻璃三棱镜ABC的截面如图所示,∠ABC=∠ACB=45°,一条单色光线从腰AB上的D点射入三棱镜,射入玻璃的折射角r=30°,折射光线传播到BC边的E点。已知该玻璃的折射率n=。
(1)求光线的入射角i;
(2)判断光线在E点能否发生全反射。
如图(甲)所示,小球在内壁光滑的固定半圆形轨道最低点附近做小角度振动,其振动图象如图(乙)所示,以下说法正确的是( )
A.t1时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最小 |
B.t2时刻小球速度最大,轨道对它的支持力最小 |
C.t3时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最大 |
D.t4时刻小球速度 为零,轨道对它的支持力最大 |
下列关于机械振动和机械波说法正确的是( )
A.简谐波一定是横波,波上的质点均做简谐运动 |
B.两个完全相同的振源产生的波相遇时,振动振幅最大的质点是发生了共振 |
C.在平直公路上一辆警车鸣着笛匀速驶过一站在路边的观察者,警车发出的笛声频率恒定,观察者听到的笛声频率先逐渐变小,后逐渐变大 |
D.可闻声波比超声波更容易发生明显的衍射,是因为可闻声波的波长比超声波的波长更长 |
关于洛仑兹力,下列说法正确的是
A.带电粒子在磁场中一定会受到洛仑兹力作用 |
B.若带电粒子在某点受到洛仑兹力作用,则该点的磁感应强度一定不为零 |
C.洛仑兹力不会改变运动电荷的动量 |
D.仅受洛仑兹力作用(重力不计)的运动电荷,它的动能一定不改变 |
如下图所示,线圈竖起放置且固定不动,当它正上方的磁铁运动时,流过电阻的电流是由A经R到B,则磁铁可能
A.向下运动 | B.向上运动 |
C.向左平移 | D.以上运动都不可能 |
在下列基本逻辑电路的输入端都输入“1”,输出端是“1”的是
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.甲乙丙均不能输出“1” |
下列说法正确的是
A.磁感线上某点切线方向就是该点磁应感强度方向 |
B.沿着磁感线方向磁感应强度越来越小 |
C.磁感线越密的地方磁感应强度越大 |
D.磁感线是客观存在的真实曲线 |
如下图所示,两块完全相同的金属板A、B,金属板A与静电计相连,用一根与丝绸摩擦过的有机玻璃棒接触金属板A,静电计指针有一偏角.现让金属板B靠近金属板A,则静电计指针的偏角
A.变大 B.变小
C.不变 D.上述三种情况都有可能
如下图所示,一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时棒受到导线对它的拉力作用.为使拉力等于零,下列方法可行的是
A.适当减小磁感应强度 | B.使磁场反向 |
C.适当增大电流强度 | D.使电流反向 |
根据楞次定律可知感应电流的磁场一定是
A.阻碍引起感应电流的磁通量 |
B.与引起感应电流的磁场反向 |
C.与引起感应电流的磁场方向相同 |
D.阻碍引起感应电流的磁通量的变化 |
由电场强度的定义式E=F/q可知,在电场中的同一点
A.电场强度E跟F成正比,跟q成反比 |
B.无论检验电荷所带电量如何变化,F/q始终不变 |
C.电荷在电场中某点所受的电场力越大,该点的电场强度越强 |
D.一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零 |
低空跳伞属于极限运动中的滑翔项目,一般在高楼、悬崖、高塔、桥梁等固定物上起跳。设有一运动员参加低空跳伞比赛,先在空中做自由落体运动,5秒末时打开降落伞,开伞后以5m/s2的加速度做匀减速运动,9s刚好着陆。(取g=10m/s2)求:
(1)运动员在5秒末的速度的大小;
(2)运动员到5秒末时下落的高度;
(3)运动员着陆时前一瞬间的速率。
两个物体如图放置,水平力F=1N作用在b上,两物体保持相对静止。则以下说法正确的是( )
A.物体b对物体a的摩擦力为1N |
B.物体b对物体a的摩擦力为0 |
C.地面对物体b的摩擦力为0.5N |
D.地面对物体b的摩擦力为1N |