题目内容
3.下列说法正确的是( )| A. | 物体只有受外力作用时才有惯性 | |
| B. | 物体静止于水平桌面上,物体对桌面的压力就是物体的重力,这两个力是同一种性质的力 | |
| C. | 甲乙两队拔河比赛,若不计绳子的质量,甲队胜的原因是甲队拉绳子的力大于乙队拉绳子的力 | |
| D. | 一个物体受到的合外力越大,它的速度变化一定越快 |
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,压力是弹力,重力的性质就是重力,加速度越大,速度变化越快.
解答 解:A、惯性是物体的固有属性,在任何情况下都有惯性,故A错误;
B、物体对桌面的压力是由于物体的形变而形成的,属于弹力;物体的重力是地球对物体的吸引而产生的,这两个力是不同性质的力,故B错误;
C、拔河比赛中两队对绳子的拉力等大反向,之所以甲获胜,原因是地面对甲的摩擦力大于地面对乙的摩擦力,故C错误;
D、根据牛顿第二定律可知,一个物体受到的合外力越大,加速度越大,速度变化越快,故D正确.
故选:D
点评 解答本题要知道惯性是物体的固有属性,在任何情况下都有惯性,只与质量有关,明确加速度是描述速度变化快慢的物理量,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
相关题目
11.
如图所示,ab、cd为两根相距L的平行金属导轨,水平固定放置在竖直向下的匀强磁场中,一根质量为m的金属棒,当通以大小为I1的电流时,金属棒沿导轨做匀速直线运动,当金属棒中电流达到I2时,金属棒的加速度为a,则匀强磁场的磁感应强度大小为( )
| A. | $\frac{ma}{({I}_{2}-{I}_{1})L}$ | B. | $\frac{ma}{{I}_{1}L}$ | C. | $\frac{ma}{{I}_{2}L}$ | D. | $\frac{2ma}{({I}_{2}-{I}_{1})L}$ |
12.
图是粒子速度选择器的原理图,若某电荷为+q的粒子以速度v沿ab方向从左侧进入场区恰好沿直线通过,则( )
| A. | 该带正电粒子所具有的速率v=$\frac{B}{E}$ | |
| B. | 当该粒子的速度小于v时,电场力对该粒子的做正功,磁场力对该粒子做负功 | |
| C. | 带负电粒子必须沿ba方向从右侧进入场区,才可能沿直线通过 | |
| D. | 电荷为-2q的粒子以速度v从左侧沿cd方向进入磁场,一定能沿直线运动 |
11.
一线圈匝数为10匝,两接线端连一个C=100 μF的电容器,组成如图甲所示的回路,回路所围面积S=0.1m2,取穿过线圈垂直于纸面向里的方向为磁场的正方向,穿过回路的磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示.则关于电容器两极板上的电荷量大小及M、N两极板带电的正负,下列说法中正确的是( )
| A. | 带电荷量1.2×10-3 C,M极板带正电 | B. | 带电荷量1.2×10-3 C,N极板带正电 | ||
| C. | 带电荷量1.2×10-4 C,M极板带正电 | D. | 带电荷量1.2×10-4 C,N极板带正电 |
18.
实线为三条未知方向的电场线,从电场中的M点以相同的速度飞出a、b两个带电粒子,a、b的运动轨迹如图中的虚线所示(a、b只受电场力作用),则( )
| A. | a一定带正电,b一定带负电 | |
| B. | a的速度将减小,b的速度将增大 | |
| C. | a的加速度将减小,b的加速度将增大 | |
| D. | 电场力对a做正功,对b做负功 |
8.
如图所示,一个带正电的物体从光滑绝缘斜面项端滑到斜面底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面向外的磁场,则物体在斜面上下滑时( )
| A. | 一定能够到达斜面底且速度仍然为v | |
| B. | 在斜面上运动的加速度相同 | |
| C. | 物体可能没有到斜面底就离开斜面了 | |
| D. | 可以算出物体在斜面上运动的时间 |
13.下列关于摩擦力的说法,正确的是( )
| A. | 滑动摩擦力的大小一定与物体的重力成正比 | |
| B. | 滑动摩擦力的方向一定与相对运动的方向相反 | |
| C. | 运动的物体不可能受到静摩擦力作用 | |
| D. | 作用在物体上的静摩擦力可以是动力 |