题目内容
16.下列叙述中正确的是( )| A. | 我们所学过的物理量:速度、加速度、位移、路程都是矢量 | |
| B. | 物体从静止开始的下落运动叫自由落体运动 | |
| C. | 通常所说的压力、支持力和绳的拉力都是弹力 | |
| D. | 行驶车辆突然转弯时,乘客向外倾倒是由于受到惯性作用造成的 |
分析 路程不是矢量;物体由静止只在重力作用下的运动为自由落体运动;压力、支持力和绳的拉力都是弹力;惯性是物体的固有属性,一切物体在任何情况下都有惯性.
解答 解:A、我们所学过的物理量:速度、加速度、位移都是矢量,而路程不是矢量,故A错误;
B、物体由静止只在重力作用下的运动为自由落体运动,故B错误;
C、惯性只与物体的质量有关,与物体的速度无关,故C正确;
D、人的上半身和下半身原来一起向前运动,行驶车辆突然转弯时,下半身由于受车的作用力而转弯,上半身由于具有惯性继续向前运动,所以乘客向外倾倒,故D正确
故选:CD.
点评 本题主要考查了对概念的正确理解,如自由落体运动,弹力等,抓住定义即可.
惯性是物理学中的一个性质,它描述的是物体能够保持原来的运动状态的性质,不能和生活中的习惯等混在一起.解答此题要注意:一切物体任何情况下都具有惯性.惯性只有在受力将要改变运动状态时才体现出来.
练习册系列答案
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4.
历史上,伽利略通过理想斜面实验,正确地揭示了“运动和力的关系”.
如图所示,伽利略的斜面实验有如下步骤:
①减小第二个斜面的倾角,为达到原来的高度,小球运动的距离变长;
②两个对接斜面,让小球沿一个斜面从静止滚下,小球将滚上另一个斜面:
③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度;
④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球将沿水平面以恒定速度持续运动下去.
上述步骤中,有的属于可靠事实,有的则是科学推论.将这些取实和推论进行分类排序,以下正确的是( )
如图所示,伽利略的斜面实验有如下步骤:
①减小第二个斜面的倾角,为达到原来的高度,小球运动的距离变长;
②两个对接斜面,让小球沿一个斜面从静止滚下,小球将滚上另一个斜面:
③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度;
④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球将沿水平面以恒定速度持续运动下去.
上述步骤中,有的属于可靠事实,有的则是科学推论.将这些取实和推论进行分类排序,以下正确的是( )
| A. | 事实②-推论①-推论③-实事④ | B. | 事实②-推论①-推论③-推论④ | ||
| C. | 事实②-推论①-推论④-推论③ | D. | 事实②-推论③-推论①-推论④ |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 导体产生动生电动势的非静电力是洛仑磁力,所以洛仑磁力有时对电荷做功 | |
| B. | 导体产生感生电动势的非静电力是感生电场对自由电荷的作用力 | |
| C. | 磁通量为0时,感应电动势就为0 | |
| D. | 磁通量变化量越大感应电动势就越大 |
1.
如图所示叠放在水平转台上的小物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、2m,A与B、B与转台、C与转台间的动摩擦因数都为μ,B、C离转台中心的距离分别为r、1.5r.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法正确的是( )
| A. | C与转台间的摩擦力大小等于A与B间的摩擦力大小 | |
| B. | B对A的摩擦力大小一定为3μmg | |
| C. | 转台的角速度一定满足:ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$ | |
| D. | 随着转台角速度ω增大,A物体最先脱离水平转台 |
8.以下说法中正确的是( )
| A. | 重力就是地球对物体的引力 | |
| B. | 在空中飞行的物体仍受重力作用 | |
| C. | 由磁铁间有相互作用可知,力可以离开物体而单独存在 | |
| D. | 力的大小可以用天平测量 |
5.
如图所示,一个半径为r,重为G的圆球,被长为r的细绳挂在竖直的光滑墙壁上,则绳子的拉力T和墙壁的弹力N分别是( )
| A. | T=G | B. | T=$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$G | C. | N=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$G | D. | N=$\frac{1}{2}$G |
6.
如图,长为L的传送带与水平面的倾角为θ,皮带传送速度为v且保持不变.将质量为m的小物块轻放在传送带的下端,传送到上端的时间为t.小物块和传送带间因摩擦产生的热量为Q.传送带对小物块做的功为W,设小物块与传送带间的动摩擦因数为μ.则下列关系式中可能正确的是( )
| A. | Q>μmgLcosθ | B. | Q=($\frac{μ}{μ-tanθ}$)$\frac{1}{2}$mv2 | ||
| C. | W>μmgvtcosθ | D. | W=$\frac{1}{2}$mv2+mgLsinθ+Q |