题目内容
1.在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献.以下选项中符合他们观点的是( )| A. | 人在沿直线减速前进的火车车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的前方 | |
| B. | 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明物体受的力越大速度就越大 | |
| C. | 速度越大的汽车越难以停下,这说明物体的惯性跟速度有关 | |
| D. | 一匹马拉着车前进,如果马不拉车,车最终将停下来,这说明“静止状态”才是物体不受力时的“自然状态” |
分析 惯性是物体的固有属性,它指的是物体能够保持原来的运动状态的一种性质,惯性大小与物体的质量有关,质量越大,惯性越大.
解答 解:A、人在沿直线减速前进的火车车厢内,竖直向上跳起后,由于惯性,将落在起跳点的前方,故A正确;
B、两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明物体受的力越大加速度就越大,故B错误;
C、惯性大小与物体的质量有关,质量越大,惯性越大.故C错误;
D、一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,是因为物体受到了地面的摩擦力,如果不受力,物体会永远的运动下去,故D错误
故选:A.
点评 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.
练习册系列答案
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9.
如图所示,在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200m/s,已知t=0时,波刚好传播到x=40m处.在x′=400m处有一处于静止状态的接收器(图中未画出),则下列说法正确的是( )
| A. | 波源振动周期为0.1s | |
| B. | 波源开始振动时方向沿y轴正方向 | |
| C. | t=0.15s时,x=40m的质点已运动的路程为30m | |
| D. | 接收器在t=1.8s时开始接收此波 | |
| E. | 若波源向x轴正方向运动,接收器接收到的波的频率可能为15Hz |
6.某利用太阳能驱动小车的质量为m,当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.小车在平直的道路上静止开始匀加速行驶,经过时间t,速度为v时功率达到额定功率,并保持不变;小车又继续前进了s距离,达到最大速度vmax.小车运动过程中所受阻力恒为f,则小车的额定功率为( )
| A. | fv | B. | fvmax | C. | $\frac{fs}{t}$ | D. | (f+$\frac{mv}{t}$)vmax |
13.如图所示是甲、乙两弹簧振子的振动图象,则可知( )

| A. | 两弹簧振子振幅相同 | |
| B. | 两弹簧振子所受回复力最大值之比F甲:F乙=2:1 | |
| C. | 振子乙速度最大时,振子甲速度为零 | |
| D. | 振子的振动频率之比f甲:f乙=1:2 |
10.
如图所示,质量均为m的两个小球A、B固定在轻杆的两端,将其放入光滑的半圆形碗中,杆的长度等于碗的半径,当杆与碗的竖直半径垂直时,两小球刚好能平衡,则小球A对碗的压力大小为( )
| A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$mg | B. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mg | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg | D. | 2mg |