题目内容
5.运动员从地面跳起时,下列判断正确的是( )| A. | 地面对运动员的支持力等于运动员对地的压力 | |
| B. | 运动员对地的压力大于运动员的重力 | |
| C. | 地面对运动员的支持力大于运动员的重力 | |
| D. | 地面对运动员的支持力跟运动员对地面的压力的合力大于运动员的重力 |
分析 地面对运动员的支持力和运动员对地面的压力是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反.运动员受到重力和地面的支持力,之所以能起跳,是因为地面对运动员的支持力大于运动员的重力,产生向上的加速度.
解答 解:ABC、运动员受到重力和地面的支持力,之所以能起跳,是因为地面对运动员的支持力大于运动员的重力,产生向上的加速度.
运动员对地面的压力等于地面对运动员的支持力,而支持力大于运动员的重力,所以运动员对地面的压力大于运动员的重力.故ABC均正确;
D、地面对运动员的支持力跟运动员对地面的压力是相互作用力,作用在不同的物体上,效果不能抵消,不能合成,故D错误.
故选:ABC
点评 解决本题的关键知道作用力和反作用力大小相等,方向相反.人之所以能起跳,是因为地面对运动员的支持力大于运动员的重力,产生向上的加速度.
练习册系列答案
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1.
如图所示,将平行板电容器与电池组相连,两板间的带电尘埃恰好处于静止状态.若将两板缓慢地左右错开一些,其他条件不变,则( )
| A. | 电容器的电容不变 | B. | 尘埃将向下加速运动 | ||
| C. | 检流计中有a→b的电流 | D. | 电容器所带电荷量增加 |
16.地球赤道上有一物体随地球自转而做匀速圆周运动,赤道上空有一同步卫星,地球表面附近有一做圆周运动的人造卫星(高度可忽略),则下列说法正确的( )
| A. | 赤道上物体的向心加速度与地表卫星的向心加速度大小相等 | |
| B. | 赤道上物体的重力加速度大于同步卫星处的重力加速度 | |
| C. | 赤道上物体的线速度与地表卫星的线速度大小相等 | |
| D. | 地表卫星的角速度大于同步卫星的角速度 |
20.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是( )
| A. | 开普勒通过对行星观测记录的研究发现了万有引力定律 | |
| B. | 卡文迪许测出了引力常量G的数值 | |
| C. | 伽利略指出物体的运动需要力来维持 | |
| D. | 牛顿运动定律在任何情况下都适用 |
10.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m,电荷量为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计.则下列说法正确的是( )
| A. | 若电阻R2短路,油滴向上加速运动,G中有从b到a的电流 | |
| B. | 在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从a到b的电流 | |
| C. | 在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴仍然静止,G中有从a到b的电流 | |
| D. | 在将S断开后,油滴仍保持静止状态,G中无电流通过 |
17.
绝缘光滑斜面与水平面成α角,一质量为m、带负电荷量为q的小球从斜面上高h处释放,初速度为v0,方向与斜面底边MN平行,如图所示.整个装置处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向平行于斜面向上.已知斜面足够大,小球能够沿斜面到达底边MN,则下列判断正确的是( )
| A. | 小球在斜面上做匀变速曲线运动 | |
| B. | 匀强磁场磁感应强度的取值范围为0≤B≤$\frac{mg}{q{v}_{0}}$ | |
| C. | 匀强磁场磁感应强度的取值范围为0≤B≤$\frac{mgcosα}{q{v}_{0}}$ | |
| D. | 小球到达底边MN的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{gsi{n}^{2}α}}$ |
14.
如图所示,重物M沿竖直杆下滑,并通过绳子带动小车m沿斜面升高.则当滑轮右侧的绳子与竖直方向成θ角且重物下滑的速度为v时,小车的速度为( )
| A. | vcosθ | B. | vsinθ | C. | $\frac{v}{cosθ}$ | D. | vtanθ |
15.下列说法中正确的是( )
| A. | 电场强度反映了电场的力的性质,因此电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受的电场力成正比 | |
| B. | 正电荷周围的电场强度一定比负电荷周围的电场强度大. | |
| C. | 规定电场中某点电场强度的方向与正试探电荷在该点所受的静电力方向相同 | |
| D. | 公式E=$\frac{F}{q}$和E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$对于任何静电场都是适用的 |