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17.关于惯性在实际中的应用,下列说法中错误的是(  )
A.运动员在掷标枪时的助跑是为了利用惯性
B.运动员在跳远时的助跑是为了增大起跳时的惯性
C.在相同的风浪情况下,大船比小船的抗风浪能力强,是因为大船比小船的惯性大
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正确;
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,则大船比小船的惯性大,故C正确;
D、战斗机在空战时,甩掉副油箱是为了减小质量而减小惯性,提高飞行的灵活性,故D正确;
本题选错误的;故选:B

点评 本题考查惯性的性质,要注意明确质量是惯性大小的唯一量度,我们可以利用或防止惯性;要想改变惯性只能通过改变质量来完成.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于实验的下列说法正确的是(  )
A.验证力的平行四边形定则使用了等效代替的观点
B.使用打点计时器时要先释放纸带后接通电源
C.实验中可以避免误差,但不能避免错误
D.验证牛顿运动定律时使用了控制变量的方法

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲、乙所示,弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦均不计,物体的重力G=1N,则弹簧测力计A和B的示数分别为(  )
A.1 N,0B.0,1 NC.0,2 ND.1 N,1 N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示为某一点电荷产生的电场线,电场中ABC点的场强大小为分别为2E、E、E,则(  )
A.B、C两点场强相同
B.该点电荷为正电荷
C.该点电荷在A点左侧
D.放置在A点的负检验电荷受到的电场力方向与该点的场强方向相同

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12.某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(图中实线所示),图中未标明方向的一组虚线是电场线,则下列说法中正确的是(  )
A.a点的场强大于b点的场强B.a点的电势高于b点的电势
C.电子在a点动能较小D.电子在b点电势能较小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.为了探究加速度与力的关系,使用如图甲所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题.

(1)实验开始时应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气  垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,判定调节是否到位的方法是在没挂砝码与细线连接的情况下,给滑行器一个速度,使其滑行,计算通过G1、G2的速度是否近似相等.
(2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是E.
A、m1=5g  B、m2=10g   C、m3=25g  D、m4=30g    E、m5=200g
(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a=$\frac{{D}^{2}}{2x}(\frac{1}{△{{t}_{1}}^{2}}-\frac{1}{△{{t}_{2}}^{2}})$(用△t1、△t2、D、x表示).
(4)某同学经过思考与分析,对本实验进行了改进,选择了一个带凹槽的能装几个砝码的滑行器M,将(2)中参与实验的其它砝码都装在滑块M上,把所有砝码的质量计为m,且把M+m作为研究对象,每次交换一个砝码(每个砝码的质量不等)进行实验,他这样做处理数据的图象最接近图乙中C图.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.一带电粒子只在电场力作用下,从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计粒子所受的重力,则(  )
A.粒子带正电B.粒子的加速度逐渐减小
C.A点的场强大于B点的场强D.粒子的速度不断减小

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6.我国发射的“神舟”六号载人宇宙飞船的周期约为90min,飞船质量等于同步卫星质量,如果把它绕地球的运动看作是匀速圆周运动,则飞船的运动和地球同步卫星的运动相比,下列判断正确的是(  )
A.飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径
B.飞船的动能小于同步卫星的动能
C.飞船受到的向心力大于同步卫星受到的向心力
D.二者的轨道一定在同一平面内

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7.如图所示,光滑匀质圆球B用细线悬挂在竖直墙上,B的半径为r=20cm,质量为M=20kg,悬线长L=30cm,正方体物块A的边长d=10cm,质量为m=2kg,物块A与墙之间的动摩擦因数为μ.现将物块A轻放于球和墙之间后放手.取重力加速度g=10m/s2,假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力.
(1)若要求放手之后A能保持静止状态,试求μ的最小值;
(2)若μ=0.2,在物块A上施加一个与墙平行的外力F,使A在未脱离圆球前贴着墙沿水平方向匀速抽出,求此外力F.

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