题目内容
20.根据运动的具体特点,下列运动中可简化成自由落体运动物理模型的是( )| A. | 冬季下雪时,雪花的下落 | B. | 跳伞运动员打开伞后下落的运动 | ||
| C. | 从桌边落下的钢笔的运动 | D. | 从水面自由下沉到水底的石子 |
分析 自由落体运动的特点是初速度为零,仅受重力,结合物体的运动规律,分析哪个运动可以简化成自由落体运动.
解答 解:A、雪花下落,阻力不能忽略,不能简化成自由落体运动,故A错误.
B、跳伞运动员打开伞后下落的运动,阻力不能忽略,不能简化成自由落体运动,故B错误.
C、钢笔从桌边滑落,初速度为零,阻力可以忽略,可以简化成自由落体运动,故C正确.
D、石子在水中下沉,浮力和阻力不能忽略,不能简化成自由落体运动,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道自由落体运动的特点,知道初速度为零,仅受重力的运动为自由落体运动.
练习册系列答案
相关题目
10.如图所示电路,当滑动变阻器滑片向b点移动的过程中,下列说法正确的是( )

| A. | 电压表示数变小,电流表示数变大 | B. | 电压表示数变大,电流表示数变大 | ||
| C. | 电压表示数变小,电流表示数变小 | D. | 电压表示数变大,电流表示数变大 |
11.某同学在竖直悬挂的轻弹簧下加挂钩码,探究弹力与弹簧伸长量的关系,弹簧的弹力用F表示,弹簧挂上勾码后的总长度用L表示,表中是该同学记录的实验数据,实验中弹簧始终末超过弹性限度.(g=10m/s2).
(1)根据表中实验数据在图示坐标系中作出弹簧的弹力F与弹簧的伸长量x的关系图象.

(2)根据图象得到的结论是:在弹性限度内,弹簧的弹力F与形变量x成正比.
(3)根据图象得到弹簧的劲度系数是25N/m.
| 钩码质量m/g | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 弹簧总长度1/cm | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.6 |
(2)根据图象得到的结论是:在弹性限度内,弹簧的弹力F与形变量x成正比.
(3)根据图象得到弹簧的劲度系数是25N/m.
8.能源按基本形态分类,可分为一次能源和二次能源.下列能源属于二次能源的是( )
| A. | 天然气 | B. | 风力 | C. | 石油制品 | D. | 太阳能 |
15.以下关于洛仑兹力的各种说法中正确的是( )
| A. | 洛仑兹力就是电荷在电场中受到的作用力 | |
| B. | 运动的电荷在磁场中一定受到洛仑兹力 | |
| C. | 洛仑兹力对电荷永远不做功 | |
| D. | 洛仑兹力的方向总是垂直于磁场方向和电荷速度方向 |
5.光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速下滑至底端,经历的时间为t,则下列判断正确的是( )
| A. | 物体运动到斜面中点的瞬时速度是$\frac{L}{t}$ | |
| B. | 物体运动到斜面底端的瞬时速度是$\frac{2L}{t}$ | |
| C. | 物体运动全过程中的平均速度是$\frac{L}{t}$ | |
| D. | 物体在$\frac{t}{2}$时的瞬时速度是$\frac{2L}{t}$ |
12.某圆拱桥的最高点所能承受的最大压力为4.5×104N,桥的半径为16m,一辆质量为5.0t的汽车要想通过此桥,它过最高点的速度不得小于( )
| A. | 16m/s | B. | 17.4m/s | C. | 12.6m/s | D. | 4m/s |
9.如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化,在t=$\frac{π}{2ω}$时刻( )

| A. | 线圈中的电流最大 | B. | 穿过线圈的磁通量最大 | ||
| C. | 线圈所受的安培力最大 | D. | 穿过线圈磁通量的变化率最大 |
10.设地球质量为M、半径为R、自转角速度为ω0,引力常量为G,且地球可视为质量分布均匀的球体.同一物体在赤道和南极水平面上静止时所受到的支持力大小之比为( )
| A. | $\frac{GM}{GM-{R}^{3}{{ω}_{0}}^{2}}$ | B. | B$\frac{GM-{R}^{3}{{ω}_{0}}^{2}}{GM}$ | C. | $\frac{GM}{GM+{R}^{3}{{ω}_{0}}^{2}}$ | D. | $\frac{GM+{R}^{3}{{ω}_{0}}^{2}}{GM}$ |