18.有下列幾種情景,請根據(jù)所學(xué)知識選擇對情景的分析和判斷正確的說法( 。
A.運動越快的汽車不容易停下來,是因為汽車運動得越快,慣性越大
B.高速公路上沿直線高速行駛的轎車為避免事故緊急剎車.因轎車緊急剎車,速度變化很快,所以加速度很大
C.伽利略的理想實驗是憑空想象出來的,是脫離實際的理論假設(shè)
D.馬拉著車向前加速時,馬對車的拉力大于車對馬的拉力

分析 慣性是描述物體的運動的狀態(tài)改變難易的物理量,不僅僅是“停下了”的難易,作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,伽利略的理想實驗不是憑空想象出來的,也不是脫離實際的理論假設(shè).

解答 解:A、質(zhì)量是慣性大小的量度,運動得快的汽車,不容易停下來,是因為減速運動的加速度小的緣故,故A錯誤.
B、轎車緊急剎車,速度變化很快,根據(jù)加速度的定義式a=$\frac{△v}{△t}$可知,加速度很大,故B正確.
C、伽利略的理想實驗是依據(jù)他所做的實驗,進(jìn)行的理想化的推理,不是憑空想象出來的,對實際的生產(chǎn)和生活有非常重要的指導(dǎo)意義,故C錯誤.
D、馬能夠把車?yán)瓌,是因為馬拉車的力大于車受到的阻力,但是馬拉車的力和車?yán)R的力總是相等的,故D錯誤.
故選:B

點評 該題考查了運動學(xué)多個概念和伽利略的理想實驗,都是屬于基礎(chǔ)知識和容易混肴的一些知識.要加強對基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí).

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,兩磁感應(yīng)強度大小相等、方向相反的有界磁場,磁場區(qū)域?qū)挾染鶠閐,一底邊長為2d的三角形金屬線框以一定的速度勻速通過兩磁場的過程中,三角形線框中的感應(yīng)電流i隨時間t的變化圖象正確的是(取逆時針方向為正)( 。
A.B.C.D.

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9.如圖所示,用手拿住橡皮繩的兩端,在繩中點掛重物,當(dāng)兩手間距離逐漸減小時,橡皮繩的彈力變化將是( 。
A.逐漸變大B.逐漸變小C.先變大,再變小D.先變小,再變大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.同步衛(wèi)星的發(fā)射方法是變軌發(fā)射,即先把衛(wèi)星發(fā)射到離地面高度為200km--300km的圓形軌道上,這條軌道叫停泊軌道;如圖所示,當(dāng)衛(wèi)星穿過赤道平面上的P點時,末級火箭點火工作,使衛(wèi)星進(jìn)入一條大的橢圓軌道,其遠(yuǎn)地點恰好在地球赤道上空約36000km處,這條軌道叫轉(zhuǎn)移軌道;當(dāng)衛(wèi)星到達(dá)遠(yuǎn)地點Q時,再開動衛(wèi)星上的發(fā)動機,使之進(jìn)入同步軌道,也叫靜止軌道.關(guān)于同步衛(wèi)星及發(fā)射過程,下列說法正確的是( 。
A.在P點火箭點火和Q點開動發(fā)動機的目的都是使衛(wèi)星加速,因此,衛(wèi)星在靜止軌道上運行的線速度大于在停泊軌道運行的線速度
B.在P點火箭點火和Q點開動發(fā)動機的目的都是使衛(wèi)星加速,因此,衛(wèi)星在靜止軌道上運行的機械能大于在停泊軌道運行的機械能
C.衛(wèi)星在轉(zhuǎn)移軌道上運動的速度大小范圍為7.9 km/s~ll.2 km/s
D.所有地球同步衛(wèi)星的靜止軌道都相同

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13.下列有關(guān)物理學(xué)史或物理理論的說法中,不正確的是( 。
A.牛頓認(rèn)為力的真正效果是改變物體的速度,而不僅僅是使之運動
B.庫侖總結(jié)并確認(rèn)了真空中兩個兩個靜止點電荷之間的相互作用力的規(guī)律,并利用杠桿裝置測出了靜電力常量
C.法拉弟首先提出了“場”的概念和用電場線、磁感線形象地描述電場和磁場
D.從愛因斯坦狹義相對論出發(fā),我們可以推導(dǎo)出不同于經(jīng)典力學(xué)的結(jié)論:“同時”的相對性和運動的時鐘變慢

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3.第18屆省運會與2014年9月19~26日在徐州、淮安兩市順利舉行,以下比賽項目中可將運動員視為質(zhì)點的是(  )
A.
   蹦床技巧
B.
      跳水
C.
  自行車4公里追逐賽
D.
      花樣游泳

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10.在豎直平面內(nèi)固定一半徑為R的金屬細(xì)圓環(huán),質(zhì)量為m的金屬小球(視為質(zhì)點)通過長為L的絕緣細(xì)線懸掛在圓環(huán)的最高點.當(dāng)圓環(huán)、小球都帶有相同的電荷量Q(未知)時,發(fā)現(xiàn)小球在垂直圓環(huán)平面的對稱軸上處于平衡狀態(tài),如圖所示.已知靜電力常量為k.則下列說法中正確的是( 。
A.電荷量Q=$\sqrt{\frac{mg{L}^{3}}{kR}}$B.電荷量Q=$\sqrt{\frac{mg({L}^{2}-{R}^{2})^{\frac{3}{2}}}{kR}}$
C.繩對小球的拉力F=$\frac{mgR}{L}$D.繩對小球的拉力F=$\frac{mgL}{\sqrt{{L}^{2}-{R}^{2}}}$

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7.下列關(guān)于摩擦力和動摩擦系數(shù)μ的說法中,正確的是( 。
A.只要物體間接觸面是光滑的,則它們間一定沒有摩擦力
B.兩個相對滑動的物體,其接觸面之間不一定存在滑動摩擦力
C.由滑動摩擦力計算公式f=μ•FN可知,物體之間的滑動摩擦系數(shù)μ與正壓力FN成反比
D.一般情況下,滑動摩擦系數(shù)μ只跟相互接觸的兩個物體的材料和表面情況有關(guān),與其它條件無關(guān)

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2.設(shè)想在地球赤道平面內(nèi)有一垂直于地面延伸到太空的輕質(zhì)電梯,電梯頂端可超過地球的同步衛(wèi)星高度R(從地心算起)延伸到太空深處.這種所謂的太空電梯可用于低成本地發(fā)射繞地人造衛(wèi)星.其發(fā)射方法是將衛(wèi)星通過太空電梯勻速提升到某高度,然后啟動推進(jìn)裝置將衛(wèi)星從太空電梯發(fā)射出去.設(shè)在某次發(fā)射時,衛(wèi)星在太空電梯中極其緩慢地勻速上升,該衛(wèi)星在上升到0.80R處意外和太空電梯脫離(脫離時衛(wèi)星相對與太空電梯上脫離處的速度可視為零)而進(jìn)入太空,設(shè)地球半徑為r,地球表面重力加速度為g(  )
A.利用萬有引力充當(dāng)向心力,此衛(wèi)星可以繞地球做半徑為0.8R的勻速圓周運動
B.此衛(wèi)星脫離太空電梯的最初一段時間內(nèi)將做逐漸靠近地心的曲線運動
C.此衛(wèi)星脫離太空電梯的最初一段時間內(nèi)可能做離心運動
D.欲使衛(wèi)星脫離太空電梯后做勻速圓周運動,需要在釋放的時候沿原速度方向讓它加速到$\sqrt{\frac{5g{r}^{2}}{4R}}$

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