题目内容
1.关于惯性在实际中的应用,下列说法中正确的是( )| A. | 运动员在掷标枪时的助跑是为了减小惯性 | |
| B. | 运动员在跳远时的助跑是为了增大起跳时的惯性 | |
| C. | 手扶拖拉机的飞轮做得很重,是为了减小它转动的惯性 | |
| D. | 战斗机在空战时,甩掉副油箱是为了减小惯性,提高飞行的灵活性 |
分析 明确惯性的性质,知道惯性大小只与质量有关,与物体的运动状态无关,我们只能利用惯性而不能改变质量不变物体的惯性.
解答 解:A、运动员在掷标枪时的助跑是为了利用惯性而使标枪飞出,故A错误;
B、惯性大小与速度无关,只与质量有关,故B错误;
C、质量是惯性大小的唯一量度,质量越大惯性越大,手扶拖拉机的飞轮做得很重,是为了增大它转动的惯性,故C错误;
D、战斗机在空战时,甩掉副油箱是为了减小惯性,提高飞行的灵活性,故D正确;
故选:D
点评 明确惯性的性质,知道惯性大小只与质量有关,与物体的运动状态无关,我们只能利用惯性而不能改变质量不变物体的惯性.
练习册系列答案
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11.
如图,A、B、C三个小球的质量均为m,A、B之间用一根没有弹性的轻绳连在一起,B、C之间用轻弹簧拴接,用细线悬挂在天花板上,整个系统静止,现将A上面的细线剪断,使A的上端失拉力,则在剪断细线瞬间,A、B、C的加速度的大小分别为( )
| A. | 1.5g 1.5g 0 | B. | g 2g 0 | C. | g g g | D. | g g 0 |
12.
四根同样光滑的细铝竿a、b、c、d放在同一水平桌面上,其中c、d固定,a、b静止地放在c、d竿上,接触良好,O点为回路中心,如图所示,当条形磁铁的一端从O点正上方迅速插向回路时,a、b两竿将( )
| A. | 保持不动 | B. | 分别远离O点 | ||
| C. | 分别向O点靠近 | D. | 因不知磁极的极性,故无法判断 |
9.下列说法中,正确的是( )
| A. | 电场线与磁感线都是电场或磁场中实际存在的线 | |
| B. | 地理南极正上方磁场方向竖直向上,地理北极正上方磁场方向竖直向下 | |
| C. | 电场线和磁感线都不是不闭合曲线 | |
| D. | 电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大;磁感线分布越密的地方,同一通电导线所受的磁场力也越大 |
16.
质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示,下列表述正确的是( )
| A. | M带正电,N带负电 | B. | M的运行时间大于N的运行时间 | ||
| C. | 洛伦兹力对M做负功、对N做正功 | D. | M的速率大于N的速率 |
6.酒后驾驶会导致许多安全隐患,是因为驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间,下表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离,“制动距离”是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同)
分析表可知,下列说法正确的是( )
| 速度(m/s) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
| 正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
| 15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
| 20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
| 25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | x |
| A. | 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多1s | |
| B. | 若汽车以20m/s的速度行驶时,发现前方40m处有险情,酒后驾驶也能安全停车 | |
| C. | 汽车制动时,加速度大小为7.5m/s2 | |
| D. | 表中x为66.7 |
13.关于力的概念,下列说法正确的是( )
| A. | 力是物体对物体的作用 | |
| B. | 只有直接接触的物体间才有力的作用 | |
| C. | 用脚踢出去的足球,在向前飞行的过程中,始终受到向前的力来维持它向前运动 | |
| D. | 甲用力把乙推到,说明甲对乙的作用力在先,乙对甲的作用力在后 |
12.
用单摆测定重力加速度实验中,得到如下一组有关数据:
(1)利用上述数据在图中描出图线.
(2)利用图线,取4π2=39.5,则重力加速度大小为9.875m/s2.
(3)在实验中,若测得g值偏小,可能是下列原因中的A
A.计算摆长时,只考虑悬线长度,而未加小球半径
B.测量周期时,将n次全振动误记为n+1次全振动
C.计算摆长时,将悬线长加小球直径
D.单摆振动时,振幅偏小.
| 物理量 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
| 摆长L(m) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 周期T2(s2) | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
(2)利用图线,取4π2=39.5,则重力加速度大小为9.875m/s2.
(3)在实验中,若测得g值偏小,可能是下列原因中的A
A.计算摆长时,只考虑悬线长度,而未加小球半径
B.测量周期时,将n次全振动误记为n+1次全振动
C.计算摆长时,将悬线长加小球直径
D.单摆振动时,振幅偏小.