题目内容
7.以下列说法中正确的是( )A. | 高速运动的物体不容易停下来,所以物体运动速度越大,惯性越大 | |
B. | 物体只有运动时才体现出惯性 | |
C. | 乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故 | |
D. | 物体的惯性与物体的运动状态无关 |
分析 惯性是物体保持原来运动状态的性质,其大小与速度无关,由物体的质量决定.
解答 解:A、惯性大小由物体的质量决定,与速度无关,故A错误.
B、物体的惯性由其质量决定,静止和运动的同一物体,惯性相同,故B错误.
C、乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球惯性小,状态容易改变,故C正确.
D、惯性大小由物体的质量决定,与物体的运动状态无关,故D正确.
故选:CD
点评 本题要求我们理解惯性的概念,知道惯性大小的决定因素:质量
练习册系列答案
相关题目
17.沿平直轨道运动的火车车厢中的光滑水平桌面上用弹簧拴着一个小球,弹簧处于自然长度,如图所示,当旅客看到弹簧的长度变长时,对火车运动状态的判断可能正确的是( )
A. | 向右运动,速度在增大 | B. | 向右运动,速度在减小 | ||
C. | 向左运动,速度在增大 | D. | 向左运动,速度在减小 |
18.如图所示,固定在竖直平面内的光滑细杆MN,是按照以初速度v0平抛的运动轨迹制成,M端为抛出点,MN间竖直方向高度差为h.现将一小球套于其上,由静止开始从M端沿杆滑下,已知重力加速度为g,则有( )
A. | 小球做匀变速曲线运动 | |
B. | 小球从M端运动到N端所需时间等于$\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | |
C. | 运动到N端时,小球速度的水平分量等于$\frac{{v}_{0}\sqrt{2gh}}{\sqrt{2gh+{{v}_{0}}^{2}}}$ | |
D. | 运动到N端时,小球速度的竖直分量等于$\sqrt{2gh}$ |
2.如图所示,在一个正立方体形的盒子中放有一只均匀的小球,小球的直径恰好和盒子内表面正方体的边长相等.盒子沿倾角为θ的固定斜面滑动,不计一切摩擦.下列说法中正确的是( )
A. | 无论盒子沿斜面上滑还是下滑,球都仅对盒子的下底面有压力 | |
B. | 盒子沿斜面下滑时,球对盒子的下底面和右侧面有压力 | |
C. | 盒子沿斜面下滑时,球对盒子的下底面和左侧面有压力 | |
D. | 盒子沿斜面上滑时,球对盒子的下底面和左侧面有压力 |
12.如图甲所示,两根间距L=0.4m的平行金属导轨水平放置,导轨的电阻忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=$\sqrt{2}$T,导轨右端接有一理想变压器,变压器的原、副线圈匝数比为2:1,电表均为理想电表,一根导体棒ab置于导轨上,导体棒电阻不计且始终与导轨良好接触,若导体棒沿平行于导轨的方向在PQ和MN之间运动,其速度图象如图乙的正弦曲线所示,电阻R=10Ω,则下列判断正确的有( )
A. | 导体棒产生的感应电动势最大值4$\sqrt{2}$V | |
B. | 交流电压表读数为2V,交流电流表示数为0.2A | |
C. | 电阻R在1分钟内产生的热量为96J | |
D. | 增大导体棒运动的频率,其他条件不变,电压表示数将变大 |
19.如图所示,带电平行金属板A,B,板间的电势差恒为 U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电量为q,质量为m,自孔的正上方 P点(距板高 h)处自由落下,若微粒恰能落至A,B板的正中央C点,则( )
A. | 微粒下落过程中重力做功为g(h+$\frac{d}{2}$)m,电场力做功为qU | |
B. | 将B板上移少许,微粒仍从 P 点自由落下则一定能到达 C点 | |
C. | 将A板下移少许,微粒仍从 P 点自由落下则不能经过C点 | |
D. | 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A 板. |
16.神舟十号飞船是中国第五艘搭载太空人的飞船.升空后与天宫一号对接后的任务是打造太空实验室.2013年6月11日1 7时38分02.666秒,由长征二号F改进型运载火箭(遥十)“神箭”成功发射.关于飞船,下列说法正确的是( )
A. | 已知万有引力常量、飞船的圆轨道半径和周期,可以算出地球的质量 | |
B. | 神舟十号在地面的发射速度应大于11.2 km/s(第二宇宙速度) | |
C. | 飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用 | |
D. | 飞船的圆轨道半径越大,其线速度越大,周期越大 |
17.要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大到原来的4倍,下列方法中可行的是( )
A. | 每个点电荷的带电量都增大到原来的4倍,电荷间距离变为原来2倍 | |
B. | 保持点电荷的带电量不变,使两个电荷间的距离增大到原来的2倍 | |
C. | 使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷间的距离减小为原来的$\frac{1}{2}$ | |
D. | 保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的$\frac{1}{2}$ |