| A. | 作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速,不可能使物体加速 | |
| B. | 伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合的科学方法,并利用这种方法发现:忽略空气阻力的情况下,重物与轻物下落得同样快 | |
| C. | 速度变化越快的物体惯性越大,匀速运动或静止时没有惯性 | |
| D. | 磁感线总是从磁体的N极出发终止于磁体的S极 |
分析 根据受力情况分析物体的运动情况.伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合的科学方法,发现了重物与轻物下落得同样快的结论.一切物体都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关.在磁铁外部,磁感线从N极出发进入S极.
解答 解:A、当滑动摩擦力方向与物体的速度方向相同时,也能使物体加速,如一个物块冲向静止在光滑水平面上的木板时,滑动摩擦力使木板加速,故A错误.
B、伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合的科学方法,并利用这种方法发现:忽略空气阻力的情况下,重物与轻物下落得同样快,故B正确.
C、惯性大小只与物体的质量有关,速度变化越快的物体惯性不一定越大,匀速运动或静止时也有惯性,故C错误.
D、在磁铁的外部,磁感线从N极出发进入S极,在磁铁内部从S极到N极.故D错误.
故选:B.
点评 解决本题关键要掌握力学和磁场的基本知识,知道磁感线的分布情况,明确质量是惯性大小的唯一量度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R}{R+H}}$ | B. | $\frac{(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | C. | $\frac{2πT}{R+h}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | D. | $\frac{2π(R+h)}{T}$$\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ |
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| A. | 该波的波长为3m | |
| B. | 该波的周期为2.5s | |
| C. | 再经过0.2s时间,质点N第一次到达波峰 | |
| D. | 再经过0.6s时间,质点M的振动方向沿y轴负方向 |
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| A. | 线圈中感应电动势的表达式为e=100$\sqrt{2}$sin(100πt)V | |
| B. | P上移时,电流表示数减小 | |
| C. | t=0时,电压表示数为100$\sqrt{2}$V | |
| D. | 当原、副线圈匝数比为2:1时,电阻上消耗的功率为50W |
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| A. | 滑块的质量m=2kg | B. | 木板的质量M=4kg | ||
| C. | 当F=8N时滑块加速度为1m/s2 | D. | 滑块与木板间动摩擦因数为0.2 |
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