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7.设想如能创造一个理想的没有摩擦的环境,用一个人的力量去拖一艘万吨巨轮,则从理论上可以说(  )
A.巨轮惯性太大,所以完全无法拖动一艘万吨巨轮
B.一旦施力于巨轮,巨轮立即产生一个加速度
C.由于巨轮惯性很大,施力与巨轮后要经过一段很长时间后才会产生一个明显的加速度
D.由于没有摩擦,施力于巨轮后就能立即产生一个很大的速度

分析 根据牛顿第二定律知,加速度与合力具有瞬时性,一旦有合力,一定具有加速度.通过牛顿第二定律分析巨轮的加速度大小,从而通过速度时间公式分析速度的变化.

解答 解:根据牛顿第二定律知,一旦有合力,巨轮立即产生加速度,物体的速度会发生变化,但由于质量较大,所以只能产生一个较小的加速度,故ACD错误,B正确.
故选:B.

点评 该题结合惯性考查对牛顿第二定律的理解,解决本题的关键知道牛顿第二定律的矢量性、同一性以及瞬时性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,两水平平行放置的光滑导轨上放有一导体棒,导体棒与两导轨垂直,导体棒的电阻为R=0.4Ω,质量为m=2kg,两导轨间距离为d=0.5m,两导轨间接有一电动势为E=6V,内电阻为r=0.1Ω电源,整个装置处在一大小为B=0.5T,方向与竖直方向成θ=60°向上,且与导体棒垂直的匀强磁场中,其它电阻不计.求:接通电键瞬间导体棒加速度大小与方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一物体在水平面上由静止开始在水平恒力F作用下运动t s,t s末撤去该力物体又经过3t s停止运动,在此过程中,物体受到的摩擦力大小为(  )
A.$\frac{F}{4}$B.$\frac{F}{3}$C.$\frac{F}{2}$D.$\frac{2F}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.物体在加速过程中保持加速度a=5m/s2不变,则(  )
A.在任意1s的末速度比初速度大5m/s
B.第ns末的速度比第1s末的速度大5n m/s
C.任意1s末的速度比前1s初的速度大5m/s
D.第2s末的速度是第1s末的速度的2倍

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2.以72km/h的速度在平直公路上行驶的汽车,遇紧急情况而急刹车获得大小为4m/s2的加速度,则刹车3s后汽车的速度和刹车7s后汽车的速度分别是多少?

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12.甲、乙两个物体从同一地点开始沿同一方向运动,其速度图象如图所示,图中t4=2t2,两段曲线均为半径相同的$\frac{1}{4}$圆弧,则在0-t4时间内(  )
A.乙物体的加速度先增大后减少
B.两物体在t2时刻运动方向和加速度方向均改变
C.两物体t1时刻相距最远,t4时刻相遇
D.0-t4时间内甲物体的平均速度等于乙物体的平均速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.沿同一条直线运动的a、b两个质点,在0~t0时间内的x-t图象如图所示.根据图象,下列说法正确的是(  )
A.质点a做周期性往返运动
B.t′时刻,a、b的位移相同
C.在0~t′时间内,a的位移大于b的位移
D.在0~t0时间内,a通过的路程是b通过路程的3倍,但位移相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,粗糙的传送带与水平方向夹角为θ,当传送带静止时,在传送带上端轻放一小物块,物块下滑到底端时间为T,则下列说法正确的是(  )
A.当传送带顺时针转动时,物块下滑的时间可能大于T
B.当传送带顺时针转动时,物块下滑的时间等于T
C.当传送带逆时针转动时,物块下滑的时间等于T
D.当传送带逆时针转动时,物块下滑的时间小于T

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在科技活动中某同学利用自制的电子秤来称量物体的质量.如图所示,托盘和弹簧的质量均不计,滑动变阻器的滑动端通过一水平绝缘轻杆与弹簧上端相连,闭合开关S,当托盘中没有放物体时,电压表示数刚好为零.已知滑动变阻器的总电阻为R,总长度为L,电源电动势为E,内阻为r,限流电阻的阻值为Ro,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,不计一切摩擦和其他阻力,电压表为理想电压表,求当托盘上放上质量为m的物体静止时,电压表的示数.

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