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3.把物体看作质点的条件在研究的问题中,物体的形状、大小及物体上各部分运动的差异是次要或不起作用的因素.分析 质点是用来代替物体的具有质量的点,因而其突出特点是“具有质量”和“占有位置”,但没有大小,它的质量就是它所代替的物体的质量.
解答 解:把物体看作质点的条件:在研究的问题中,物体的形状、大小及物体上各部分运动的差异是次要或不起作用的因素.
故答案为:在研究的问题中,物体的形状、大小及物体上各部分运动的差异是次要或不起作用的因素.
点评 突出主要因素,忽略次要因素,将实际问题简化为物理模型,是研究物理学问题的基本思维方法之一,这种思维方法叫理想化方法.质点就是利用这种思维方法建立的一个理想化物理模型.
练习册系列答案
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13.
如图,固定在水平桌面上的光滑金属导轨cd、eg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与导轨接触良好.在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其它部分电阻忽略不计.现用一水平向右的恒力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右沿导轨滑动,滑动中杆ab始终垂直于导轨.金属杆受到的安培力用F安表示,则下列说法正确的是( )
| A. | 金属杆ab做匀加速直线运动 | |
| B. | 金属杆ab运动过程中回路中有顺时针方向的电流 | |
| C. | 金属杆ab所受到的F安先不断增大,后保持不变 | |
| D. | 金属杆ab克服安培力做功的功率与时间的平方成正比 |
14.
如图所示,足够长的U形光滑金属导轨所在平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,磁感应强度大小为B的匀强磁场方向垂直导轨所在平面斜向上,导轨电阻不计,金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,棒ab接入电路的电阻为R,当流过棒ab某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在此下滑过程中( )
| A. | 受到的安培力方向水平向右 | |
| B. | 下滑位移大小为$\frac{qR}{BL}$ | |
| C. | 运动的加速度大小为gsinθ | |
| D. | 产生的焦耳热为金属棒重力势能的减小量 |
11.2016年9月15日22时13分,“天宫二号”成功发射,经多次轨道控制后,“天宫二号”调整至距地面393公里的预定轨道上,使其正式进入“天宫二号”与神舟十一号载人飞船的交会对接准备阶段.设地球半径为R=6400km,第一宇宙速度为v=7.9km/s,g=9.8m/s2,关于“天宫二号”的下列说法正确的是( )
| A. | 在预定轨道的运行速度一定大于第一宇宙速度v | |
| B. | 进入预定轨道正常运行后舱中物体均处于失重状态 | |
| C. | 可以作为同步通讯卫星使用 | |
| D. | 在预定圆轨道上运行时每天围绕地球转动约15圈 |
8.下列关于电场的叙述中正确的是( )
| A. | 以点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的场强都相同 | |
| B. | 正电荷周围的场强一定比负电荷周围的场强大 | |
| C. | 电场中某点的试探电荷电荷量变为原来两倍,该试探电荷所受电场力不变 | |
| D. | 电荷在电场中某点所受电场力的方向与该点电场的方向可能相反 |
15.
如图所示,一物块以初速度v2滑上一水平传送带,水平传送带的速度为v1,且v1>v2.现在突然传送带被卡住,下列说法中正确的是( )
| A. | 传送带被卡住前,物块受到的滑动摩擦力方向水平向左 | |
| B. | 传送带被卡住前,物块受到的滑动摩擦力方向水平向右 | |
| C. | 传送带被卡住后,物块受到的滑动摩擦力方向水平向右 | |
| D. | 传送带被卡住后,物块受到的滑动摩擦力方向水平向左 |
12.河北省藁城中学在今年的秋季运动会中,高一某班的某同学创造了100m和200m短跑项目的学校纪录,他的成绩分别是10.84s和21.80s.关于该同学的叙述正确的是( )
| A. | 该同学100 m的平均速度约为9.23 m/s | |
| B. | 该同学在100 m和200 m短跑中,位移分别是100 m和200 m | |
| C. | 该同学的200 m短跑的平均速度约为9.17 m/s | |
| D. | 该同学起跑阶段加速度与速度都为零 |
13.10月17日7时30分在神州十一号飞船发射后,经多次轨道控制,调整至距地面393公里的预定轨道上,使其正式进入与“天宫二号”对接准备阶段.设地球半径为R=6400km,第一宇宙速度为v=7.9km/s,g=9.8m/s2,关于“神州十一号”的下列说法正确的是( )
| A. | 在预定轨道的运行速度一定大于第一宇宙速度v | |
| B. | 进入预定轨道正常运行后舱中物体均处于失重状态 | |
| C. | 可以作为同步通讯卫星使用 | |
| D. | 在预定圆轨道上运行时每天围绕地球转动约15圈 |