1.下列關(guān)于誤差的說(shuō)法正確的是(填字母)DGH.
A.誤差是實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生的錯(cuò)誤
B.誤差都是由于測(cè)量不仔細(xì)產(chǎn)生的
C.誤差都是由于測(cè)量工具不精密產(chǎn)生的
D.任何測(cè)量都存在誤差
E.實(shí)驗(yàn)時(shí)認(rèn)真測(cè)量就可以避免誤差
F.采用精密儀器,改進(jìn)實(shí)驗(yàn)方法,可以消除誤差
G.實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生誤差是難免的,但可以想辦法盡量減小誤差
H.多次測(cè)量取平均值可以減小偶然誤差
I.多次測(cè)量取平均值可以減小系統(tǒng)誤差.

分析 誤差是在測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生的測(cè)量值與真實(shí)值這間的差異,這種差異不同于錯(cuò)誤,它是在測(cè)量方法正確的情況下產(chǎn)生的,只可以減小,卻不能避免.

解答 解:A、誤差就是在正確測(cè)量的情況下,測(cè)量值與真實(shí)值之間存在的差異,故A錯(cuò)誤;
B、誤差分為系統(tǒng)誤差和偶然誤差,并不全是由于測(cè)量不仔細(xì)造成的,也不是全都由于工具不精密造成的;故BC錯(cuò)誤;
D、測(cè)量中誤差是不可避免的,任何測(cè)量均會(huì)有誤差;故D正確;
E、認(rèn)真測(cè)量能減小誤差,但不可能沒(méi)有誤差;故E錯(cuò)誤;
F、采用精密的測(cè)量工具,改進(jìn)實(shí)驗(yàn)方法可在一定程度上減小誤差,卻不能避免誤差;故F錯(cuò)誤;
G、實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生的誤差是不可避免的,但可以采用精密的測(cè)量工具,改進(jìn)實(shí)驗(yàn)方法來(lái)設(shè)法盡量減小誤差,故G正確.
H、采用多次測(cè)量求平均值的方法可以有效減小偶然誤差;故H正確;
I、系統(tǒng)誤差是由于實(shí)驗(yàn)原理造成的,多次測(cè)量求平均不能減小系統(tǒng)誤差;故I錯(cuò)誤;
故選:DGH.

點(diǎn)評(píng) 本題考查誤差分析問(wèn)題,要注意明確誤差是由于實(shí)驗(yàn)原理及測(cè)量等因素造成的,我們可以通過(guò)必進(jìn)實(shí)驗(yàn)原理減小誤差,但不可能沒(méi)有誤差.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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11.兩個(gè)力F1和F2間的夾角為θ,兩力的合力為F,以下說(shuō)法正確的是(  )
A.合力F總比分力F1和F2中任何一個(gè)力都大
B.若F1和F2大小不變,θ越小,合力F就越小
C.如果夾角不變,F(xiàn)1大小不變,只要F2增大,合力F不一定變大
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A.將小球以初速度v0分別沿x軸正方向和y軸負(fù)方向拋出,到達(dá)斜面底邊時(shí)速度大小相等
B.將小球以速度v0沿x軸正方向拋出和由靜止釋放,到達(dá)斜面底邊的時(shí)間相同
C.將小球以初速度v0分別沿x軸正方向和y軸負(fù)方向拋出,將同時(shí)到達(dá)斜面底邊
D.無(wú)論怎樣將小球沿斜面拋出或由靜止釋放,小球做的都是勻變速運(yùn)動(dòng),加速度大小均為gsinα

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9.自由落體運(yùn)動(dòng)指的是只在重力作用下從靜止開(kāi)始下落的運(yùn)動(dòng).

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16.如圖a、b所示,是一輛質(zhì)量為4t的無(wú)人售票車(chē)在t=0和t=3s末兩個(gè)時(shí)刻的照片.t=0時(shí),汽車(chē)剛啟動(dòng).圖c是車(chē)內(nèi)橫桿上懸掛的拉手環(huán)經(jīng)放大后的圖象(圖中θ為已知).若將汽車(chē)的運(yùn)動(dòng)視為勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),已知重力加速度為g.根據(jù)上述信息,可以估算出的物理量有( 。
A.汽車(chē)的加速度B.汽車(chē)的長(zhǎng)度
C.3s末汽車(chē)牽引力做功的瞬時(shí)功率D.3s內(nèi)汽車(chē)所受合外力所做的功

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6.磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小表示磁場(chǎng)的強(qiáng)弱,磁通量也能表示磁場(chǎng)的強(qiáng)弱.錯(cuò).(判斷對(duì)錯(cuò))

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A.金屬棒上A、B兩端所帶電荷等量異種
B.由于靜電感應(yīng),金屬棒的A端帶正電荷
C.由于靜電感應(yīng),金屬棒的A端帶負(fù)電荷
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11.請(qǐng)寫(xiě)出三個(gè)求電場(chǎng)強(qiáng)度的表達(dá)式:E=$\frac{U}y4yqf60$,E=$\frac{F}{q}$,E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$.

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