极限法 知识点题库

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、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假设法 B . 根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 C . 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法 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
在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也探索出了物理学的许多研究方法,下列关于物理研究方法的叙述中不正确的是(   )

A . 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、点电荷、向心加速度等都是理想化模型 B . 重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的理想 C . 根据速度定义式v ,当△t足够小时, 就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 D . 用比值定义的物理量在物理学中占有相当大的比例,例如场强E= 、电容C= 、磁感应强度B= 都是采用比值法定义的
在物理学的重大发现中,科学家总结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、类比法、假说法和等效替代法等,以下关于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假设法 B . 根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以用△t时间内的平均速度表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 C . 在验证力的平行四边形定则实验时,同一次实验两次拉细绳套须使结点到达同一位置,该实验运用了等效替代法 D . 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法
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 . 根据速度定义式v= ,当△t极小时表示物体在时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 B . 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假设法 C . 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法 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
在物理学的发现中,科学家们总结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、类比法、科学假设法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述正确的是(    )
A . 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、重心等是理想化模型 B . 根据速度的定义式 ,当Δt趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了微元法 C . 伽利略认为自由落体运动相当于物体在倾角为90°的斜面上的运动,所以他根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这里采用了实验和逻辑推理相结合的方法 D . 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了极限思想法
人类在探索自然规律过程中总结了许多科学方法,如控制变量法、比值定义法、极限法、理想模型法等.在下列研究中,可以用极限法的是(   )
A . 利用质点来替代实际物体 B . 研究瞬时速度 C . 研究胡克定律 D . 探究加速度与力、质量的关系
根据速度定义式 ,当 极短时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,由此可知,当 极短时, 就可以表示物体在时刻的瞬时加速度,上面用到的物理方法分别是(    )
A . 控制变量法;微元法 B . 假设法;等效法 C . 微元法;类比法 D . 极限法;类比法
在物理学研究过程中科学家们总结出了许多物理学方法,下列关于物理学研究方法的叙述中不正确的是(   )
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建立物理模型法 B . 速度定义式 ,当Δt非常小时就可以表示物体的瞬时速度,该定义运用了极限思维法 C . 伽利略为了探究自由落体的规律,进行了著名的“斜面实验”,这运用了类比法 D . 在推导匀变直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每小段近似为匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微积分的思想(微元法)
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,这里都采用了微元法 B . 根据速度定义式 ,当 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,该实验采用转换思想 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,这里采用了等效替代的思想。
关于物理学研究方法,下列说法中叙述错误的是(   )
A . 引入质点、重心的概念时运用了理想模型法 B . 瞬时速度定义式v=Δx/Δt运用了极限法 C . 观察木板或者玻璃瓶的微小形变时运用了放大法 D . 在推导匀变速运动位移公式时运用了微元法
在物理学的发展过程中,物理学家们探索出了物理学的许多研究方法,下列有关物理学研究方法的叙述中不正确的是(   )
A . 伽利略利用斜面研究自由落体运动时,使用了“外推”的方法,即当斜面的倾角为90°时,物体在斜面上的运动就变成了自由落体运动 B . 重心,合力等概念的建立都体现了等效替代的思想 C . 物理模型在物理学的研究中起了重要作用,其中“轻绳”“光滑的轻滑轮”“轻弹簧”等都是理想化模型,但“质点”不属于理想化模型 D . 根据速度定义式v= ,当△t足够小时, 就可以表示物体在某时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是(   )
A . 在探究力的合成规律过程中主要运用了等效法 B . 在验证牛顿第二定律实验时平衡摩擦力本质上是运用了理想模型法 C . 当△t→0时, ,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了微元法 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,再把各小段位移相加,这里主要运用了极限思维法
下列关于物理学思想方法的叙述错误的是(   )
A . 当物体的运动时间t趋于0时,t时间内的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代思想 B . 在伽利略之前的学者们总是通过思辨性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 C . 力学中将物体看成质点运用了理想化模型法 D . 探究加速度与力和质量关系的实验运用了控制变量法
在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等。以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是(   )
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是微元法 B . 探究合力与分力的关系实验,主要应用了控制变量法 C . 卡文迪许通过扭秤测量引力常量的实验,应用了理想模型法 D . 根据速度定义式v= ,当△t→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
以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述不正确的是(   )
A . 牛顿发现了万有引力并巧妙地运用扭秤实验测出引力常量 B . 伽利略用了理想实验法证明力不是维持物体运动的原因 C . 根据平均速度 ,当 ,v就表示为瞬时速度,这是极限法的思想 D . 电场强度 、电容 、电阻 均采用了比值定义法
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、微元法、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假设法 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,该定义采用了极限思想法 C . 在利用打点计时器研究自由落体运动时,把重物在空气中的落体运动近似看做自由落体运动,采用了理想模型的方法 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
下列叙述正确的是(   )
A . 力、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位牛顿、米和秒就是基本单位 B . 根据功率的定义式,当时间间隔非常小时,就可以用这一间隔内的平均功率表示间隔内某一时刻的瞬时功率,这应用了控制变量法 C . 探究加速度与质量、合外力关系实验采用的是等效替代的方法 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,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法
历史上,许多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献,同时形成了许多物理思想和物理方法,如理想实验法、等效代换法、控制变量法、微元法、建立物理模型法、放大法等等。以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述不正确的是 (   )
A . 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想 B . 牛顿巧妙地运用扭秤测出引力常量,其中采用了放大法 C . 在探究加速度与力和质量关系的实验中采用了控制变量法 D . 推导匀变速直线运动位移公式时,将其看成很多小段匀速直线运动的累加,采用了微元法
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,如比值法、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。以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是(   )
A . 推导匀变速运动位移时,把运动过程划分为很多小段,把各小段的位移相加,采用了微元法 B . 平均速度 ,当 时,其值表示该时刻的瞬时速度,该方法应用了极限思想 C . 用两个物理量 之比定义加速度a,这种定义物理量的方法是比值法 D . 观察微小形变的实验中,用手捏玻璃瓶使细玻璃管内的水柱上升,用到的方法为等效替代法
平均加速度定义式为 , 当极短时,可以表示为物体在t时刻的瞬时加速度,该定义应用的物理方法是(   )
A . 等效替代法 B . 控制变量法 C . 极限思想法 D . 理想模型法