题目内容
5.下列说法正确的是( )| A. | 伽利略认为重的物体比轻的物体下落得快 | |
| B. | 电磁式打点计时器使用低压直流电源 | |
| C. | 速度变化量大的物体加速度就大 | |
| D. | 重力是由于地球对物体的吸引而使物体受到的力 |
分析 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可;
打点计时器使用低压交流电源;
速度变化率越大,加速度越大;
重力是万有引力引起的.
解答 解:A、伽利略认为重的物体和轻的物体下落一样快,亚里士多德认为重的物体比轻的物体下落得快,故A错误;
B、电磁式打点计时器使用低压交流电源,故B错误;
C、根据公式a=$\frac{△v}{△t}$,可知,速度变化率大的物体加速度才大,故C错误;
D、重力是由于地球对物体的吸引而使物体受到的力,而不是引力,故D正确;
故选:D.
点评 本题考查打点计时器的使用电源,理解重力与万有引力的区别,同时掌握物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.
练习册系列答案
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13.
如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,它们正好是一个正方形的四个顶点.在A点有一个粒子源,向各个方向发射动能为EK的同种带电粒子,已知到达正方形四个边的粒子中,到B、D两点粒子动能相同,均为2EK不计粒子重力及粒子间相互作用,则( )
| A. | 电场方向可能由A指向C | |
| B. | 到达C点粒子动能一定为4EK | |
| C. | B、D连线上的各点电势一定相同 | |
| D. | 粒子过AB边中点时,动能一定为$\frac{3}{2}$EK |
16.某钢管舞演员握住竖直的钢管表演各种舞蹈动作,关于她的一些运动,下列说法中正确的是( )
| A. | 若沿钢管加速下滑,她受到的摩擦力的方向大于重力 | |
| B. | 若沿钢管匀速下滑,她受到的摩擦力的方向是向下的 | |
| C. | 若匀速向上攀爬,她受到的摩擦力的方向是向下的 | |
| D. | 若匀速向上攀爬,她握钢管的力越大,受到的摩擦力不变 |
13.
如图,电路中三个电阻R1、R2、R3的阻值分别为2R、3R和6R.当电键S1、S2均闭合时,电源输出功率为P0,当S1、S2均断开时,电源输出功率为$\frac{5{P}_{0}}{8}$,由此可知( )
| A. | 电源的内阻为R | |
| B. | 电源的电动势为3$\sqrt{{P}_{0}R}$ | |
| C. | 电键S1、S2均闭合时,R2的电功率等于$\frac{2{P}_{0}}{3}$ | |
| D. | 电键S1断开、S2闭合时,电源的输出功率大于P0 |
20.
在竖直直角坐标系xOy中有一四分之一圆柱体OAB的截面,半径为R,在x轴上的P点斜向左上方抛出一个小球,小球的运动轨迹与圆柱体相切于D点,且到达y轴上的C点时速度与y轴垂直,OD与OB的夹角为60°,不计空气阻力,重力加速度大小为g,小球在P的速度大小为( )
| A. | $\sqrt{2Rg}$ | B. | $\sqrt{3Rg}$ | C. | 2$\sqrt{Rg}$ | D. | $\sqrt{5Rg}$ |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 | |
| B. | 一木块被举高,组成该木块的所有分子的分子势能都增大 | |
| C. | 当液体与大气接触是,液体表面层相同物质质量的分子的势能比液体内部相同物质量的分子的势能要大 | |
| D. | 缓慢压缩一定量气体(不计分子势能),若此过程气体温度不变,则外界对气体做正功,但气体内能不变 | |
| E. | 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多 |
15.
如图所示,一根轻绳跨过定滑轮后系在体积较大的球上,在轻绳的另一端加一个力F,使球沿竖直面由图示位置缓慢上升,各处的摩擦不计,在这个过程中拉力F( )
| A. | 逐渐增大 | B. | 保持不变 | C. | 先增大后减小 | D. | 先减小后增大 |