题目内容
10.下列关于质点的说法,正确的是( )| A. | 因为原子核很小,所以原子核一定可以当作质点 | |
| B. | 研究和观察日食时,可把太阳当做质点 | |
| C. | 研究足球运动员踢出的弧线球时,可把足球当做质点 | |
| D. | 研究“嫦娥三号”绕月球的转动周期时,可把“嫦娥三号”当做质点 |
分析 当物体的大小和形状对所研究的问题中没有影响或影响不计时,可以把物体当成质点处理.
解答 解:A、质点并不是体积很小,就能看成质点,而是物体自身大小对所研究的问题没有影响,虽然原子核很小,并不一定能把它看成质点.故A错误;
B、研研究和观察日食时,太阳的大小直接影响观察结果,所以不可以把太阳看成质点,故B错误;
C、研究足球运动员踢出的弧线球时,因涉及足球的转动,所以足球的大小不能忽略,不可把足球当做质点,故C错误;
D、研究“嫦娥三号”绕月球的转动周期时,“嫦娥三号”的大小可以忽略不计,可把“嫦娥三号”当做质点.故D正确;
故选:D
点评 必须掌握质点的条件,明确能不能看成质点不是由物体决定,而是由所研究的问题的性质决定.
练习册系列答案
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20.安培对物质具有磁性的解释可以用如图所示的情景来表示,那么( )

| A. | 甲图代表了被磁化的铁棒的内部情况 | |
| B. | 乙图代表了被磁化的铁棒的内部情况 | |
| C. | 磁体在高温环境下磁性会减弱 | |
| D. | 磁体在高温环境下磁性会加强 |
5.
某小组做了一次”探究小灯泡额定电压”的实验.小灯泡上仅可读出标称功率0.55 W,别的数据完全模糊. 小组同学们先做了以下两项工作:
I.用多用表的欧姆挡测灯丝的电阻,测出值约为2Ω.
Ⅱ.依椐U=$\sqrt{PR}$,估算出小灯泡的额定电压约1.0V.
接著,他们利用下列器材,参考课本中描绘小灯泡伏安特性曲线的实验电路,设计了如图所示的实验电路.实验器材如下:
A.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)
B.电流表A1(量程150 mA,内阻约2Ω)
C.电流表A2(量程500 mA,内阻约0.6Ω)
D.滑动变阻器R1(0〜20Ω)
E.滑动变阻器R2(0〜lOOΩ)
F.电源E(电动势4.0 V,内阻不计)
G.开关S一个、导线若干条
H.待测灯泡L(额定功率0.55W,额定电压未知)
请你参与该小组的探究,共同完成下列步骤:
(1)在图示电路中,电流表应选A2(选填“A1”或“A2”);滑动变阻应选R1(
填“R1”或“R2”).
(2)在实验过程中,该同学将灯泡两端的电压由零缓慢地增加,当电压达到1.0V时,发现灯泡亮度很暗,当达到2.20V时,发现灯泡已过亮,便立即断开开关,并将所测数据记录在下面的表格中.
请你根据表中实验数据作出灯泡的U-I图线.
(3)由图象得出该灯泡的额定电压约为2.0V(结果取两位有效数字);这一结果大于1.0V,其原因是灯泡的冷态电阻小于正常工作时的电阻.
I.用多用表的欧姆挡测灯丝的电阻,测出值约为2Ω.
Ⅱ.依椐U=$\sqrt{PR}$,估算出小灯泡的额定电压约1.0V.
接著,他们利用下列器材,参考课本中描绘小灯泡伏安特性曲线的实验电路,设计了如图所示的实验电路.实验器材如下:
A.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)
B.电流表A1(量程150 mA,内阻约2Ω)
C.电流表A2(量程500 mA,内阻约0.6Ω)
D.滑动变阻器R1(0〜20Ω)
E.滑动变阻器R2(0〜lOOΩ)
F.电源E(电动势4.0 V,内阻不计)
G.开关S一个、导线若干条
H.待测灯泡L(额定功率0.55W,额定电压未知)
请你参与该小组的探究,共同完成下列步骤:
(1)在图示电路中,电流表应选A2(选填“A1”或“A2”);滑动变阻应选R1(
填“R1”或“R2”).
(2)在实验过程中,该同学将灯泡两端的电压由零缓慢地增加,当电压达到1.0V时,发现灯泡亮度很暗,当达到2.20V时,发现灯泡已过亮,便立即断开开关,并将所测数据记录在下面的表格中.
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U/V | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 |
| 1/mA | 80 | 155 | 195 | 227 | 255 | 279 |
(3)由图象得出该灯泡的额定电压约为2.0V(结果取两位有效数字);这一结果大于1.0V,其原因是灯泡的冷态电阻小于正常工作时的电阻.
15.
物体A、B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、m B、m C,与水平面的动摩擦因数分别为μA、μB、μC,用平行于水平面的拉力F分别拉物体A、B、C,所得加速度a与拉力F的关系图线如图所对应的直线甲、乙、丙所示,则以下说法正确的是( )
| A. | μA=μB m A<m B | B. | μB<μC m B=m C | C. | μB=μC m B>m C | D. | μA<μC m A<m C |