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3.下列说法正确的是(  )
A.物体的运动速度越大,惯性越大
B.运载火箭点火向上升空时,搭载火箭的卫星属于超重状态
C.绕地球做圆周运动的航天器中的宇航员处于超重状态
D.鉴于牛顿对物理学发展的杰出贡献,故将“牛顿”作为国际单位制中的基本单位

分析 明确惯性的性质,知道惯性大小只与质量有关;
根据加速度方向可判断物体超重还是失重,当物体加速度向上时,处于超重状态,加速度向下时,处于失重状态;
牛顿是国际单位制中的导出单位.

解答 解:A、惯性是物体的固有属性,其大小只与质量有关,与物体的速度无关,故A错误;
B、运载火箭点火向上升空时,加速度向上,故搭载火箭的卫星属于超重状态,故B正确;
C、绕地球做圆周运动的航天器中的宇航员加速度向下且为重力加速度,故处于完全失重状态,故C错误;
D、牛顿是根据牛顿第二定律推出的导出的单位,故D错误.
故选:B.

点评 本题考查惯性、超重与失重以及力学单位制,要注意明确判断超重和失重的依据是在竖直方向上的加速度方向.

练习册系列答案
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13.如图鸟儿落在110kV的高压输电线上,虽然通电的高压线是裸露导线,但鸟儿仍然安然无恙,这是因为(  )
A.鸟有耐高压的本领
B.鸟脚是干燥的,所以鸟的身体不导电
C.鸟两脚间的电压几乎为零
D.鸟身体的电阻极大,所以无电流通过

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.A、B、C是三个完全相同的带正电小球,从同一高度开始自由下落,A球穿过一水平方向的匀强磁场;B 球下落过程中穿过水平方向的匀强电场;C球直接落地,如图所示,试比较三个小球下落过程中所需的时间tA、tB、tC的长短及三个小球到达地面的速率vA、vB、vC间的大小关系,下列说法正确的是(  )
A.tA>tB=tC   vB>vA=vCB.tA=tB>tC   vA<vB=vC
C.tA=tB=tC    vA=vB>vCD.tA>tB>tC  vA=vB<vC

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11.汽车在平直公路上运动,若从t=0时起汽车从x=0处出发,在运动过程中的位移x与速度的平方v2之间的关系如图所示下列说法正晚的是(  )
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18.(1)用螺旋测微器测量金属导线的直径,示数如图1所示,该金属导线的直径为1.880mm.
(2)一种游标卡尺,它的游标尺上有50个小的等分刻度,总长度为49mm.用它测量某物体长度,其示数如图2所示,则该物体的长度是4.120cm.

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8.在平直路面上,一辆小汽车做直线运动,关闭发动机后,小汽车滑行一段距离后停下来,其运动的v-t图象如图所示,那么关于小汽车的运动情况,以下判断正确的是(  )
A.关闭发动机前,小汽车做匀加速直线运动
B.关闭发动机后,小汽车的加速度大小为1 m/s2
C.7.5 s末小汽车的速度大小为5 m/s
D.在0~15 s内,小汽车的位移大小为150 m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图,质量M=2kg、长L=2.5m、高h=0.2m的矩形滑块置于水平地面上,滑块与地面间动摩擦因数为μ=0.2,滑块上表面光滑,其右端放置一个质量为m=1kg的小球,用水平外力击打滑块左端,使其在极短时间内获得向右的速度v0=4m/s,经过一段时间后小球落地,取g=10m/s2,求:
(1)小球离开矩形滑块后做何运动?
(2)小球离开矩形滑块前,后滑块的加速度;
(3)从矩形滑块受力至小球落地共经历多长时间?

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12.要用如图所示圆锥摆验证向心力公式F=m$\frac{{v}^{2}}{r}$.首先通过受力分析得到小球受到的合力F=mgtanθ,然后通过实验测出相关物理量,求得m$\frac{{v}^{2}}{r}$(或mr$\frac{4{π}^{2}}{{r}^{2}}$),比较两者数值是否相等,即可粗略验证向心力公式.在测量时,除了测出小球运动n圈所用的时间t之外,还需测量的另外一个物理量是B(填选项前的字母代号)
A小球的质量m.
B.小球做圆周运动的半径r
C.小球做圆周运动的圆心角悬点的高度h
D.摆线与竖直方向的夹角θ

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13.在磁感应强度为B、竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电直导线,电流的方向垂直纸面向里,如图所示,a、b、c、d是以直导线为圆心的同一圆周上的四个点,在这四个点中(  )
A.b、d两点的磁感应强度大小相等B.a、b两点的磁感应强度大小相等
C.c点的磁感应强度的值最小D.a点的磁感应强度的值最大

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