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11.如图所示,使我们常见的图象,这种图象如果在横纵坐标加上适当的物理量及单位,不可以用来描述(  )
A.物体惯性和质量的关系B.滑动摩擦力与压力的关系
C.物体所受重力与质量的关系D.匀速直线运动中路程与时间的关系

分析 从图象上可以看出,该图象反应的物理量之间成正比关系,然后根据各选项之间的关系选择即可.

解答 解:由图象可知,横坐标表示的物理量和纵坐标表示的物理量是成正比的关系.
A、惯性是物体具有的性质,与质量有关,但惯性没有具体的数量大小,不能用该图象描述;
B、在粗糙程度一定时,物体受到的滑动摩擦力与压力成正比.能用该图象描述;
C、物体的重力和质量成正比,能用该图象描述;
D、匀速直线运动的物体,速度是一定值,路程和时间成正比,能用该图象描述.
故选A.

点评 本题考查不同物理量之间的关系,理解图象中物理量之间的比例关系是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

1.在水平桌面上,用弹簧测力计水平向左拉动木块,使其作匀速直线运动,弹簧测力计示数如图所示.木块所受的滑动摩擦力为2.8N.

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科目:初中物理 来源: 题型:计算题

2.一种纪念币,它的质量是16.1g,为了测量它的体积,把它放入一个盛满水的量筒中,测得溢出水的质量为1.8×10-3 kg.
(1)求制作该纪念币的金属的密度.(保留一位小数)
(2)根据表格内容,写出该金属的名称.
 物质 密度/(kg•m-3
 水 1.0×103
 酒精 0.8×103
 砂石 2.5×103
 银 10.5×103
 铜 8.9×103
 铁 7.9×103
 铝 2.7×103
(3)盛满水的量筒放入纪念币的前后,总质量变化了多少克?

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科目:初中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,灯泡L标有“6V 6W”字样(灯泡电阻不受温度影响),滑动变阻器的最大阻值为12Ω,电源电压为6V保持不变.
(1)当S1、S2闭合,滑片P位于a处时,灯泡L正常发光,这时电流表的示数为多少?
(2)当S1闭合、S2断开,滑动变阻器接入电路的电阻为R1时,电路消耗的总功率为P1;当S1闭合、S2断开,滑动变阻器R接入电路的电阻为R2时,电路消耗的总功率为P2,已知R1:R2=1:4,P1:P2=2:1,求R1的阻值以及滑动变阻器的阻值为R2时滑动变阻器消耗的电功率.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

6.自行车是我们熟悉的交通工具.从自行车的结构和使用来看,它涉及到不少有关摩擦的知识.
例如:A.轮胎上刻有花纹    B.车轮做成圆形
C.塑料套紧套在车把手上    D.在转动部分添加润滑油   E.脚踏板凹凸不平
F.刹车时用力捏闸      G.车轴处装有滚珠      H.车的把手上有凹槽
所列内容中属于:(只填写各选项前的字母)通过改变接触面粗糙程度而增大摩擦的是:ACEH;通过增大压力而增大摩擦的是:F;通过变滑动为滚动而减小摩擦的是:BG;通过使接触面彼此分离而减小摩擦的是:D.

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科目:初中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,探究“摩擦力大小与哪些因素有关”的实验中,下列说法正确的是(  )
A.让木块在水平桌面上做匀速直线运动,目的是使摩擦力大小等于测力计读数
B.在桌面上铺上毛巾使接触面粗糙一些,测力计示数变大,说明压力越大,摩擦力越大
C.在木块上放砝码,目的是改变木块对桌面的压力
D.绳对木块的拉力和木块对绳的拉力大小相等

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

3.关于电压、电流和电阻,下列说法中正确的是(  )
A.长度相同的两根铜导线,横截面积大的电阻大
B.电路中只要有电源,就一定会有电流
C.在电源外部,电流从电源的正极流向负极
D.导体有电流通过时才有电阻,没有电流通过时没有电阻

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科目:初中物理 来源: 题型:计算题

20.一个太阳能热水器里装有体积为0.2m3、温度为15℃的水,经过一天太阳光的照射,水温升高到了65℃.[水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,水的比热容c=4.2×103 J/(kg•℃)]求:
(1)热水器里水的质量;
(2)热水器里水吸收的热量.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

15.如图在斜面上测量小车运动的平均速度.让小车从斜面A点由静止开始下滑,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可测出不同阶段的平均速度.

(1)图中AB段的路程sAB=40.0cm(注意要估读到分度值得下一位),如果测得时间tAB=1.6s.则AB段的平均速度vAB=25.0cm/s.
(2)在测量小车到达B点的时间时,如果小车过了B点才停止时,测得AB段的平均速度vAB会偏小.
(3)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,某同学让小车从B点由静止释放,测出小车到达C点的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度.他的做法正确吗?不正确,理由是:因为小车从斜面顶端运动到底端时,从后半段一开始就有一定的速度,而将小车从中间位置开始释放时,后半段一开始的速度为零.

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