题目内容
2.做匀速直线运动的小车上水平固定一密闭的装有水的瓶子,瓶内有一气泡,如下图所示.当小车突然停止 运动时,气泡相对于瓶子怎样运动?当小车由静止突然运动时,气泡相对于瓶子怎样运动?分析 分别考虑水和气泡的惯性是解决本题的关键,抓住惯性只与质量有关,质量越大,惯性越大,也就是运动状态不易改变,同体积的水和气泡比较,水的质量大于气泡的质量.所以水的惯性大.
解答 解:从惯性的角度去考虑瓶内的气泡和水,显然水的质量远大于气泡的质量,故水的惯性比气泡的惯性大.当小车突然运动时,水保持向前的运动的趋势远大于气泡向后运动的趋势,于是水由于惯性继续向后运动,水将挤压气泡,使气泡相对于瓶子向前运动.
答:气泡相对于瓶子向前运动.
点评 知道质量是惯性大小的量度.质量大的物体,惯性大,惯性大就是运动状态不易改变,质量小的物体,惯性小,运动状态容易改变.
练习册系列答案
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12.甲图中a、b是电流相等的两直线电流,乙图中c,d是电荷量相同的两正点电荷,O为两电流(或电荷)连线的中点,在O点正上方有一电子以较小的速度v射向O点,不计重力.关于电子的运动,下列说法正确的是( )
A. | 甲图中的电子将做变速运动 | |
B. | 乙图中的电子在O点电势能最小 | |
C. | 乙图中的电子将做往复运动 | |
D. | 乙图中的电子在向O点运动的过程中,加速度一定在减小 |
13.如图所示,半径为R的圆环竖直放置,一轻弹簧一端固定在环的最高度A,一端系一带有小孔穿在换上的小球,弹簧原长为$\frac{2}{3}$R.将小球从静止释放,释放时弹簧恰无变形,小球运动到环的最低的时速率为u,这时小球向心加速度的大小为( )
A. | $\frac{{u}^{2}}{R}$ | B. | $\frac{{u}^{2}}{2R}$ | C. | $\frac{3{u}^{2}}{2R}$ | D. | $\frac{3{u}^{2}}{4R}$ |
10.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面,一质量为m的物块从斜面上由静止下滑.下面给出的物块在下滑过程中对斜面压力大小FN的四个表达式中,只有一个是正确的,你可能不会求解,但是你可以通过分析,对下列表达式做出合理的判断.根据你的判断,合理的表达式应为( )
A. | $\frac{Mmgsinθ}{M+mco{s}^{2}θ}$ | B. | $\frac{mgcosθ}{M+msi{n}^{2}θ}$ | ||
C. | $\frac{Mmgcosθ}{m+Msi{n}^{2}θ}$ | D. | $\frac{Mmgcosθ}{M+msi{n}^{2}θ}$ |
7.如图所示,两个光滑轨道ABC和ADE,若从轨道顶端分别静止释放两个小球,则两球离开轨道后的最高点相比较(不计阻力)( )
A. | 左球较高 | B. | 右球较高 | ||
C. | 一样高 | D. | 条件不足,无法确定 |
7.飞船在轨道上运行时,由于受大气阻力的影响,飞船飞行轨道高度逐渐降低,为确保正常运行,一般情况下在飞船飞行到第30圈时,控制中心启动飞船轨道维持程序.则可采取的具体措施是 ( )
A. | 启动火箭发动机向前喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行速度增大 | |
B. | 启动火箭发动机向后喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行速度减小 | |
C. | 启动火箭发动机向前喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行周期减小 | |
D. | 启动火箭发动机向后喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行周期不变 |
5.关于电磁波的叙述,下列说法中正确的是( )
A. | 因为传播时可以不需要介质,所以不能产生反射、折射、干涉、衍射等现象 | |
B. | 传播时需要有弹性介质才能传播 | |
C. | 由一种介质进入另一种介质时,频率不变 | |
D. | 由空气进入另一种介质时,波速和波长都变小 |