题目内容
18.伽利略的理想斜面实验证明了( )| A. | 只有匀速运动的物体有惯性 | |
| B. | 物体不受外力作用时,一定处于静止状态 | |
| C. | 力不是维持物体运动的原因,没有力作用的物体也可以运动 | |
| D. | 要使物体运动必须有力作用,没有力作用的物体就一直处于静止 |
分析 理想斜面实验:在轨道的一边释放一颗钢珠,如果忽略摩擦力带来的影响,我们发现钢珠从左边滚下后,再从右边的斜面滚上,钢珠将上升到与左边释放高度相同的点;若将右边的倾斜角减小,钢珠还是上升到原来的高度,但通过的路程比原来更长;假设右边的轨道为水平,钢珠想要达到原来的高度,但是钢珠无法达到原来的高度,钢珠将永远运动下去.该实验说明力不是维持物体运动的原因.
解答 解:A、理想斜面实验只能说明力不是维持物体运动的原因,是牛顿进一步说明了钢球具有惯性并推广到一切物体.故A错误;
BCD、伽利略通过“理想斜面实验”和科学推理,得出的结论是:力不是维持物体运动的原因,光滑水平面上运动的小球,运动状态的维持并不需要外力,故C正确,BD错误;
故选:C
点评 伽利略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特的方法:在实验的基础上,进行理想化推理(也称作理想化实验),它标志着物理学的真正开端.
练习册系列答案
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17.“嫦娥三号”携带“玉兔号”月球车首次实现月球软着陆和月面巡视勘察,并开展月表形貌与地质构造调查等科学探测.“玉兔号”在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2;地球与月球均视为球体,其半径分别为R1、R2;地球表面重力加速度为g.则( )
| A. | 月球表面的重力加速度为$\frac{{G}_{1}g}{{G}_{2}}$ | |
| B. | 地球与月球的质量之比为$\frac{{G}_{2}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{1}{{R}_{1}}^{2}}$ | |
| C. | 月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{1}}{{G}_{2}{R}_{2}}}$ | |
| D. | “嫦娥三号”环绕月球表面做圆周运动的周期为 2π$\sqrt{\frac{{G}_{2}{R}_{2}}{{G}_{1}g}}$ |
9.
a、b两个物体做平抛运动的轨迹如图所示,设它们抛出的初速度 分别为va、vb,从抛出至碰到台上的时间分别为ta、tb,则( )
| A. | va=vb | B. | va<vb | C. | ta>tb | D. | ta<tb |
6.
“卫星1”环地球飞行的高度为100km,所探测到的有关地球的数据将比环地飞行高度为200km的“卫星2”更加详实.若两颗卫星环地的运行均可视为匀速圆周运动,运行轨道如图所示.则( )
| A. | 卫星1的向心加速度较小 | |
| B. | 卫星1的动能较大 | |
| C. | 卫星1的周期较小 | |
| D. | 若卫星1是地球的同步卫星,则它的质量一定 |
3.在火箭加速上升和飞船环绕地球做匀速圆周运动时,它所处的状态分别是( )
| A. | 失重、失重 | B. | 失重、超重 | C. | 超重、超重 | D. | 超重、失重 |
10.
如图所示,门上有两个点a和b(可视为质点),若它们与门一起绕轴OO′转动,a、b两个点的角速度分别为ωa和ωb,线速度大小分别为va和vb,则( )
| A. | ωa=ωb,va<vb | B. | ωa=ωb,va>vb | C. | ωa<ωb,va=vb | D. | ωa>ωb,va=vb |
7.下列说法中错误的是( )
| A. | 能量既不会创生也不会消失 | |
| B. | 石沉水底,石头的能量消失了 | |
| C. | 某种形式的能减少,一定存在其他形式的能增加 | |
| D. | 不需要任何外界的动力而持续对外做功的机器-----永动机是不可能制成的 |
8.
如图,斜面光滑的斜劈静止在水平地面上,放在斜劈上的物体受到平行于斜面向下的力F作用,沿斜面向下运动,斜劈保持静止.下列说法正确的是( )
| A. | 地面对斜劈没有摩擦力作用 | |
| B. | 地面对斜劈的摩擦力方向水平向右 | |
| C. | 若F增大,地面对斜劈的摩擦力也增大 | |
| D. | 若F反向,地面对斜劈的摩擦力也反向 |