题目内容
11.下列关于两个物体间作用力与反作用力的说法,错误的是( )| A. | 作用力与反作用力总是同时产生的 | |
| B. | 作用力与反作用力的大小相等,方向相反,因此相互作用的两个物体都处于平衡状态 | |
| C. | 没有相互接触的两个物体之间也能存在作用力与反作用力 | |
| D. | 作用力与反作用力的性质一定相同 |
分析 由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,力的性质相同,它们同时产生,同时变化,同时消失.
解答 解:A、作用力与反作用力,它们同时产生,同时变化,同时消失,故A正确.
B、牛顿第三定律适用于任何情况,且作用力与反作用力的大小相等、方向相反,物体不一定处于平衡状态,故B错误;
C、没有相互接触的两个物体之间也能存在作用力与反作用力,如两个磁铁间不接触也可以存在作用力与反作用力,故C正确;
D、作用力与反作用力性质相同,故D正确.
本题选错误的
故选:B
点评 本题考查牛顿第三定律及其理解.应理解牛顿第三定律与平衡力的区别,基础题目.
练习册系列答案
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1.
当前,我国“高铁”事业发展迅猛,假设一辆高速列车在机车牵引力和恒定阻力作用下,在水平轨道上由静止开始启动,其v-t图象如图,已知在0-t1时段为过原点的倾斜直线,t1时刻达到额定功率P,此后保持功率P不变,在t3时刻达到最大速度v3,以后匀速运动.下述判断正确的有( )
| A. | 从0至t3时间内,列车一直做匀加速直线运动 | |
| B. | t2时刻的加速度大于t1时刻的加速度 | |
| C. | 在t3时刻以后,机车的牵引力为零 | |
| D. | 该列车所受的恒定阻力大小为$\frac{P}{{v}_{3}}$ |
2.
一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端电压U变化的关系图象如图甲所示,若将它与两个标准电阻R1、R2均并联后接在电压恒为U的电源两端,3个用电器消耗的电功率均为P,现将它们连接成如图乙所示的电路,接在该电源的两端,设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别是PD、P1、P2,则它们之间的关系正确的是( )
| A. | P1=4PD | B. | PD=$\frac{P}{4}$ | C. | PD=P2 | D. | P1<4P2 |
6.如图所示,小球在水平面内做匀速圆周运动(不计空气阻力),则下列叙述正确的是( )

| A. | 小球受重力、绳的拉力、向心力 | |
| B. | 绳子对球的拉力就是向心力 | |
| C. | 重力和绳对球的拉力的合力,方向一定指向圆心O,此合力就是向心力 | |
| D. | 绳的拉力的水平分力即为该球运动的向心力 |
3.科学和技术紧密联系在一起的,我们常常重视科学的学习而忽略了技术的学习,实际上技术的进步才是社会发展的真正动力,下面提供了一些技术和原理,其中正确的是( )
| A. | 激光利用光导纤维从一端输入,就可以传到千里之外,实现光纤通信.光纤通信利用的是光的全反射原理 | |
| B. | 交警向行进中的汽车发射频率已知的超声波,同时测量反射波的频率,根据反射波频率变化的多少就可以知道汽车的速度,这是利用了惠更斯原理 | |
| C. | 当驱动力的频率=系统振动的固有频率时,系统振动振幅最大的现象叫共振.当驱动力的频率与系统振动的固有频率相差较大时,系统振动很小.汽车通常有三级减震系统叫质量-弹簧系统,最下面是由车轮的轴和轮胎组成的第一级质量-弹簧系统,车身和座底弹簧组成第二级质量-弹簧系统,乘客和座椅弹簧组成的第三级质量-弹簧系统,这些质量-弹簧系统的固有频率都比较低,对来自地面的频率较高的振动有减震作用 | |
| D. | 利用光传感器和计算机系统也可以做光的干涉和衍射实验,如图的甲和乙两个图是计算机屏上显示的光照强度分布图,其中甲图是干涉图样,乙图是衍射图样 |
20.
2014年8月3日云南省鲁甸发生6.5级地震,全国各地纷纷前往支援.一辆汽车正在前往救援的平直公路上匀速行驶,由于前方道路遭到严重破坏,司机采取紧急刹车做匀减速运动,依次经过a、b、c、d四点,如图所示,已知通过ab、bc和cd位移的时间之比为3:2:1,ab和cd的位移分别为x1和x2,则bc位移为( )
| A. | $\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$ | B. | $\frac{{x}_{1}+5{x}_{2}}{4}$ | ||
| C. | $\frac{2{x}_{1}+12{x}_{2}}{9}$ | D. | 条件不足,无法求解 |
1.
在光滑绝缘的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示的PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个半径为a、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以初速度从如图位置向右自由平移,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为$\frac{1}{2}$v,则下列说法正确的是( )
| A. | 此时圆环中的电功率为$\frac{4{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{R}$ | |
| B. | 此时圆环的加速度为$\frac{4{B}^{2}{a}^{2}v}{mR}$ | |
| C. | 此过程中通过圆环截面的电量为$\frac{πB{a}^{2}}{R}$ | |
| D. | 此过程中磁场力的冲量大小为0.5mv |