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11.关于自由落体运动,下列说法正确的是(  )
A.物体竖直向下的运动一定是自由落体运动
B.自由落体运动是初速度为零,加速度为g的竖直向下的匀加速直线运动
C.物体只在重力作用下的运动叫自由落体运动
D.当空气阻力的作用比较小,可忽略不计时,物体自由下落可视为自由落体运动

分析 自由落体运动的特点是:初速度为零,仅受重力,做初速度为零,加速度为g的匀加速直线运动.

解答 解:A、自由落体运动的初速度为零,仅受重力,竖直向下的运动不一定是自由落体运动,故A错误.
B、自由落体运动是初速度为零,加速度为g的竖直向下的匀加速直线运动,故B正确.
C、物体仅受重力的运动不一定是自由落体运动,故C错误.
D、当空气阻力的作用比较小,可忽略不计时,物体自由下落可视为自由落体运动,故D正确.
故选:BD.

点评 解决本题的关键知道自由落体运动的特点,以及知道自由落体运动的运动规律,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,平板下方有垂直纸面向外的匀强磁场,一个质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力)在纸面内垂直于平板的方向从板上小孔P射入磁场,并打在板上的Q点,已知磁场的磁感应强度为B,粒子的速度大小为v,由此可知(  )
A.该带电粒子带正电,P、Q间的距离为L=$\frac{2mv}{qB}$
B.该带电粒子带正电,P、Q间的距离为L=$\frac{mv}{qB}$
C.该带电粒子带负电,P、Q间的距离为L=$\frac{2mv}{qB}$
D.该带电粒子带负电,P、Q间的距离为L=$\frac{mv}{qB}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.两根长度均为L的轻绳,下端结于一点挂一质量为m的物体,已知两绳承受的最大拉力均为T,求在天花板上的MN两点间距离的范围.

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19.如图1,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距d=0.5m.右端接一阻值为4Ω的小灯泡L,在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B按如图2规律变化.CF长为2m.在t=0时,金属棒从图中位置由静止在恒力F作用下向右运动到EF位置,整个过程中,小灯泡亮度始终不变.已知ab金属棒电阻为1Ω,求:
①通过小灯泡的电流
②恒力F的大小
③金属棒的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.关于摩擦力的下列说法中正确的是(  )
A.滑动摩擦力一定是阻力
B.摩擦力大小总跟正压力大小成正比
C.摩擦力方向一定跟物体运动方向相反
D.摩擦力方向一定跟物体相对运动方向或相对运动趋势的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.2015年7月美国航天局通过开普勒太空望远镜发现在距地球1400光年的天鹅座中有一颗与地球相似指数达0.98的行星-开普勒425B,它是迄今发现最接近地球大小的宜居带行星.该行星的直径约比地球大60%,公转周期为385天.行星绕转的恒星也与太阳相似,该恒星与太阳的温度类似,质量比太阳大4%.假设此行星的密度和地球相当,未来地球人可移居到该行星上,根据以上信息退职下列说法中正确的有(  )
A.可求开普勒425B公转的轨道半径
B.相同质量的人在该行星上重力大
C.该行星的第一宇宙速度约为7.9km/s
D.在该行星上的运动员举起杠铃时比在地球举起同一杠铃需要消耗更多的能量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,重10N的木块被水平绳AB系住静止在倾角为30°的光滑斜面上,求斜面对木块的支持力及AB绳对木块的拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图1所示,质量m=3.0×10-3kg的“”型金属细框竖直放置在两水银槽中,“”型框的水平细杆CD长l=0.20m,处于磁感应强度大小B1=1.0T、方向水平向右的匀强磁场中.有一匝数n=300匝、面积S=0.01m2的线圈通过开关K与两水银槽相连,线圈处于与线圈平面垂直的、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2的大小随时间t变化的关系如图2所示.
(1)求0~0.10s线圈中的感应电动势大小;
(2)t=0.22s时闭合开关K,若细杆CD所受安培力方向竖直向上,判断CD中的电流方向及磁感应强度B2的方向;
(3)t=0.22s时闭合开关K,若安培力远大于重力,细框跳起的最大高度h=0.20m,求通过细杆CD的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,那么:

(1)从O点到B点,重物重力势能的减少量△Ep=1.88 J,动能增加量△Ek=1.84 J(结果取三位有效数字);
(2)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以$\frac{{V}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图象是图中的A.

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