题目内容
17.| A. | 选地面为参考系,受油机是静止的 | |
| B. | 选加油机为参考系,受油机是静止的 | |
| C. | 选加油机为参考系,广场上的观众是静止的 | |
| D. | 参考系必须选静止不动的物体 |
分析 参考系可以任意选取,运动的物体也可以作为参考系,但不能选被研究物体本身,参考系的选择情况不同,物体的运动和静止情况也不同,这是运动和静止的相对性.
解答 解:A、选地面为参考系,受油机是运动的.故A错误;
B、选加油机为参考系,受油机相对于加油机是静止的.故B正确;
C、选加油机为参考系,广场上的观众是运动的.故C错误;
D、参考系可以任意选取,可以是静止的物体,也可以是运动的物体,任何物体都可以被选为参考系.故D错误.
故选:B
点评 在研究物体的运动时,都要选取参考系;我们以前总习惯于主观判断物体是运动还是静止,比如桌子是静的,行驶的汽车是动的,那是默认为地面为参照物了.
练习册系列答案
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2.
如图所示,滑块A和B叠放在固定的光滑斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑.则在下滑过程中正确的是( )
| A. | B对A的支持力不做功 | B. | B对A的支持力做负功 | ||
| C. | B对A的摩擦力不做功 | D. | B对A的摩擦力做负功 |
8.
如图所示,第一象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,电荷量相等的a、b两粒子,分别从A、O两点沿x轴正方向同时射入磁场,两粒子同时到达C点,此时a粒子速度恰好沿y轴负方向,粒子间作用力、重力忽略不计,则a、b粒子( )
| A. | 分别带正、负电 | B. | 运动周期之比为2:3 | ||
| C. | 半径之比为$\sqrt{3}$:2 | D. | 质量之比为2:$\sqrt{3}$ |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 电子的衍射图样表明电子具有波动性 | |
| B. | β射线在云室中穿过会留下淸晰的径迹 | |
| C. | 电子束通过双缝实验裝置后可以形成干涉图样 | |
| D. | 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| E. | 光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率无关,与入射光的强度有关 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应现象说明光具有粒子性 | |
| B. | 波尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象 | |
| C. | 卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,证明了原子核是由质子和中子组成的 | |
| D. | 运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越小 |
9.
木块A、B质量分别m1与m2,二者间用轻质弹簧相连,置于水平光滑地面上,如图所示.在水平力F的作用下,使A、B以相同的加速度一起向右(正方向)做匀加速直线运动,某时刻将拉力F撤去,则此时刻A的加速度aA,B的加速度aB分别为( )
| A. | aA=0,aB=0 | B. | aA=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,aB=0 | ||
| C. | aA=0,aB=$\frac{-F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$ | D. | aA=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,aB=$\frac{-{m}_{1}F}{({m}_{1}+{m}_{2}){m}_{2}}$ |
6.
如图所示电路中,A1、A2是相同的两小灯泡.L是一个带铁芯的线圈,电阻可不计,电路稳定时两灯泡都正常发光,则在开关合上和断开时( )
| A. | 两灯同时点亮、同时熄灭 | |
| B. | 合上S时,A2比A1先到达正常发光状态 | |
| C. | 断开S时,A1、A2两灯都不会立即熄灭,通过A1灯的电流方向与原电流方向相同,通过A2灯的电流方向与原电流方向相同 | |
| D. | 断开S时,A2灯会突然闪亮一下后再熄灭 |
7.
如图所示,直角三角劈固定在水平地面上,斜劈左侧面粗糙,倾角θ=37°,右侧面光滑,一轻弹簧的下端固定在斜劈左侧下端的挡板上,弹簧处于原长时上端位于O点,一根轻绳绕过光滑轮连接质量分别为2m和m的物体甲和乙,初始时甲位于斜面的P点,乙在斜劈右侧面上,O、P两点间的距离为L.现由静止同时释放甲、乙后,甲沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置Q点,O、Q两点间距离为$\frac{L}{2}$.甲与斜面间动摩擦因数μ=$\frac{1}{8}$,整个过程中,滑轮两侧绳子始终与斜面平行,轻绳始终处于伸直状态,不计空气阻力及滑轮和轴间的摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是 ( )
| A. | 甲物体在从P至Q的运动过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动 | |
| B. | 甲物体在从P至O的运动过程中,加速度大小为a=$\frac{1}{2}$g | |
| C. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{3}{5}$mgL | |
| D. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{3}{10}$mgL |