12.求幾個力的合力時,用到的科學研究方法是( 。
A.等效替代法B.控制變量法C.類比法D.假設(shè)法

分析 物理學中用到大量的科學方法,建立“合力與分力”采用等效替代的方法.

解答 解:合力與分力屬于等效關(guān)系,采用等效替代的方法.故A正確,BCD錯誤.
故選:A

點評 對于物理學上常用的科學研究方法:等效替代法、理想化模型法、比值定義法等等要理解并掌握,并進行歸納總結(jié),對學習物理量的意義有很大的幫助.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖甲所示,一只一端封閉的導熱玻璃管開口豎直向上,用一段長度為h的水銀柱封住一部分空氣,玻璃管靜止時空氣柱長度為L.現(xiàn)將該玻璃管放在傾角為θ的長斜面上由靜止釋放,如圖乙所示,已知玻璃管與斜面之間的動摩擦因素為μ,大氣壓強為P0.當玻璃管在斜面上運動穩(wěn)定時,求玻璃管內(nèi)空氣柱的長度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.關(guān)于分子動理論,下列說法正確的是( 。
A.擴散現(xiàn)象說明物質(zhì)分子在做永不停息的無規(guī)則運動
B.壓縮氣體時氣體會表現(xiàn)出抗拒壓縮的力是由于氣體分子間存在斥力的緣故
C.兩個分子間距離減小時,分子間的引力減小,斥力增大
D.如果兩個系統(tǒng)處于熱平衡狀態(tài),則它們的內(nèi)能一定相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.一物體運動的速度圖線如圖所示,下列選頂正確的是( 。
A.0~2s內(nèi)的加速度大于5~6s內(nèi)的加速度
B.0~6s內(nèi),物體離出發(fā)點最遠為30m
C.0~6s內(nèi),物體經(jīng)過的路程為40m
D.D、0~6s內(nèi),物體的平均速度為7.5m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

7.某同學用圓錐擺粗略驗證向心力的表達式,實驗裝置如圖所示.細線下懸掛一個鋼球,上端固定在鐵架臺上,將畫著幾個同心圓的白紙置于水平桌面上,使鋼球靜止時正好位于圓心處,與白紙接觸但無擠壓.用手帶動鋼球,設(shè)法使它沿紙面上某個圓做圓周運動.
(1)測得鋼球質(zhì)量m=0.200kg,轉(zhuǎn)動的圓周半徑為5.00cm,細線懸點與白紙上圓心的距離d=1.00m,當?shù)刂亓铀俣萭=9.8m/s2,通過以上數(shù)據(jù),可以得到鋼球運動的向心力F1=0.098N(tanθ=sinθ);
(2)用秒表測得圓錐運動50圈的總時間為t=99.0s,利用此數(shù)據(jù)可以得到鋼球運動的向心力F2=0.1N(保留二位有效數(shù)字).在誤差允許的范圍內(nèi),可認為F1=F2,證明向心力的表達式正確.
(3)為了盡量減小誤差,請?zhí)岢鲋辽僖粭l改進建議:做圓錐擺運動時,保證繩子與豎直方向的夾角較小即可.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.質(zhì)量為70kg的懸崖跳水者從崖頂開始做自由落體運動,一位觀察者測出其在空中下落的時間是4.0s,g取10m/s2,此過程( 。
A.跳水者下落的高度是40mB.跳水者到達水面時的速度是20m/s
C.重力對跳水者做的功是5.6×104JD.跳水者的重力勢能增加了5.6×104J

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.靜止在水平地面上的物體,同時受到水平面內(nèi)兩個相互垂直的力F1、F2的作用,由靜止開始運動了2m,已知F1=3N,F(xiàn)2=4N,則( 。
A.F1做功6JB.F2做功8J
C.F1、F2的合力做功14JD.F1、F2的合力做功10J

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.在網(wǎng)上觀看阿波羅探月計劃的視頻時,細心的小明從攝影圖象中發(fā)現(xiàn),火箭在托舉飛船飛離發(fā)射塔架騰空而起時,身上不斷地掉落一些碎片.那么,飛船發(fā)射時為什么會掉落碎片呢?據(jù)航天發(fā)射專家介紹,我國火箭上掉下的是給火箭保溫用的泡沫塑料,而美國阿波羅火箭由于用的是液氫液氧超低溫推進劑,火箭上結(jié)了冰,所以掉下的是冰塊.已知火箭發(fā)射時可認為在做由靜止開始的勻加速直線運動,經(jīng)過30s上升了45km,重力加速度取g=10m/s2
(1)求火箭上升的加速度;
(2)若發(fā)射5s后有一冰塊A脫落,不計空氣阻力,求冰塊脫落后經(jīng)多長時間落地.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,一顆人造衛(wèi)星繞地球E運行,先在軌道上做勻速圓周運動,半徑為r,周期為T1,后在A點變軌進入軌道2運行,半長軸為a,周期為T2,下列說法正確的是(  )
A.衛(wèi)星繞地球運行時有$\frac{{r}^{2}}{{T}_{1}}$=$\frac{{a}_{2}}{{T}_{2}}$
B.衛(wèi)星在軌道1和軌道2運行時,通過A點的速度都相同
C.衛(wèi)星在軌道1和軌道2運行時,在A點的加速度都相同
D.衛(wèi)星在軌道1 的任何位置具有相同的動量

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