题目内容
12.关于牛顿第一定律,以下说法正确的是( )| A. | 牛顿第一定律是依靠实验事实,直接归纳总结得出的 | |
| B. | 牛顿第一定律是以可靠实验为基础,通过抽象出理想化实验而得出的结论 | |
| C. | 根据牛顿第一定律可知,力是维持物体运动的原因 | |
| D. | 根据牛顿第一定律可知,力是改变物体速度的原因 |
分析 牛顿第一定律是以一定的事实为基础,经过合理的科学推理得出的结论,因生活中不受力的情况是不存在的,故该实验是无法实现的.
解答 解:A、牛顿第一定律是以可靠实验为基础,通过抽象出理想化实验而得出的结论,其原因是生活中不受外力的物体是没有的;但该实验是在一定的事实基础上,通过分析事实、概括、推理得出的规律.故A错误,B正确;
C、根据牛顿第一定律可知,力是改变物体速度的原因,不是维持物体运动的原因,故C错误,D正确;
故选:BD.
点评 本题考查验证牛顿第一定律的实验的意义,注意体会什么是理想实验,同时记住牛顿第一定律也称为惯性定律.
练习册系列答案
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2.甲乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图所示,则( )

| A. | 乙比甲运动的快 | B. | 2s末乙追上甲 | ||
| C. | 甲的平均速度大于乙的平均速度 | D. | 乙追上甲时距出发点40m远 |
3.
如图所示的电路,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向右移动,则( )
| A. | 电容器的电容不变 | B. | 电容器中的电场强度将减小 | ||
| C. | 电容器上的电荷量将减少 | D. | 液滴将向上运动 |
20.如图甲所示,空间某一条水平方向的电场线上有两点a、b,不同的检验电荷在a、b两点受到的电场力随电荷量的变化规律如图乙所示,规定向右为正方向.以下说法.其中正确的是( )

| A. | 电场的方向由a指向b | |
| B. | 该电场线一定是点电荷所形成的 | |
| C. | a点的电场强度小于b点的电场强度 | |
| D. | 同一负点电荷在a点的电势能高于在b点的电势能 |
7.
如图甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒.在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是( )
| A. | 在Ek-t图中应有t4-t3=t3-t2=t2-t1 | |
| B. | 高频电源的变化周期应该等于2(tn-tn-1) | |
| C. | 粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大 | |
| D. | 要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径 |
17.
两个相同的回旋加速器,分别接在加速电压u1和u2的高频电源上,且u1>u2,所加的磁场相同,有两个相同的带电粒子分别在这两个加速器中运动,设两个粒子在加速器中运动的时间分别为t1和t2,获得的最大动能分别为Ek1和Ek2,则( )
| A. | t1<t2 Ek1>Ek2 | B. | t1=t2 Ek1<Ek2 | ||
| C. | t1>t2 Ek1=Ek2 | D. | t1<t2 Ek1=Ek2 |
4.木块受水平力F作用在水平面上由静止开始运动,前进S米后撤去F,木块又沿原方向前进3S米停止,则摩擦力的大小为( )
| A. | F | B. | $\frac{F}{3}$ | C. | $\frac{F}{2}$ | D. | $\frac{F}{4}$ |
1.
在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则( )
| A. | 电压表的示数变大 | B. | 小灯泡消耗的功率变小 | ||
| C. | 通过R2的电流变小 | D. | 电源内阻的电压变大 |
2.
让一矩形线圈在匀强磁场中匀速运动,产生的感应电动势的瞬时表达式为e=5$\sqrt{2}$sin100πtV.将该交变电压在原、副线圈匝数比为n1:n2=1:20的理想变压器的原线圈上,如图所示,氖泡在两端电压达到100V时开始发光,下列说法中正确的有( )
| A. | 副线圈输出的电压频率为50Hz | |
| B. | 开关接通后,电压表的示数变大 | |
| C. | 开关断开后,变压器的输出功率不变 | |
| D. | 开关接通后,氖泡在1min内发光的时间为30s |