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11.下列说法正确的是(  )
A.研究百米赛跑运动员起跑动作时可以把运动员看做质点
B.质点概念的建立采用了等效替代的物理思想
C.速度、平均速度、位移、加速度均为矢量
D.加速度为g的竖直下落运动就是自由落体运动

分析 矢量既有大小,又有方向;物体能否看做质点要看物体的大小和形状是否影响了所研究的问题;自由落体运动时只在重力作用下的初速度为零的匀加速运动.

解答 解:A、研究百米赛跑运动员起跑动作时,要看动作,不可以把运动员看做质点,故A错误;
B、质点概念的建立采用了理想模型的物理思想,故B错误;
C、速度、平均速度、位移、加速度都有大小和方向,故为矢量,故C正确;
D、加速度为g的竖直下落运动,不一定初速度为零,不一定是自由落体运动,故D错误;
故选:C

点评 学习中要注意准确理解各物理量,并且要注意区分相近知识点,主要质点的条件,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图甲所示,在倾角为 37°的粗糙且足够长的斜面底端,一质量m=2kg、可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连.t=0时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的v-t图象如图乙所示,其中Ob段为曲线,bc段为直线,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法正确的是(  )
A.在滑块与弹簧脱离之前,滑块一直做加速运动
B.滑块在0.15 s末的加速度为-8 m/s2
C.滑块在0.1 s末克服重力做功的功率是32 W
D.滑块与斜面间的动摩擦因数u=0.25

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示电路中,当滑动变阻器的滑片P向下端b滑动过程中,下列说法正确的是(  )
A.电压表示数增大
B.电源的输出功率变大
C.电路总电阻变小,电源的热功率变大
D.电流表示数减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.甲、乙、丙三个物体同时同地出发做直线运动,它们的位移--时间的图象如图所示,在20s内,它们的平均速度和平均速率的大小关系是(  )
A.平均速度大小相等,平均速率V>V>V
B.平均速度V>V>V;平均速率相等
C.平均速度大小相等,平均速率V>V=V
D.平均速率和平均速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.迄今发现的二百余颗太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Gliese581”运行的行星“G1-58lc”却很值得我们期待.该行星的温度在O℃到40℃之间、质量是地球的6倍、直径是地球的1.5倍、公转周期为13个地球日.“Gliese581”的质量是太阳质量的0.31倍.设该行星与地球均视为质量分布均匀的球体,分别绕其中心天体做匀速圆周运动,则(  )
A.在该行星和地球上发射卫星的第一宇宙速度相同
B.该行星的近地卫星环绕周期是地球的近地卫星环绕周期的$\frac{4}{3}$
C.如果人到了该行星,其体重是地球上的$\frac{8}{3}$
D.该行星与“Gliese581”的距离是日地距离的$\sqrt{\frac{13}{365}}$倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于摩擦起电的原因,下列说法正确的是(  )
A.摩擦后产生了新的电荷
B.电子从一个物体转移到另一个物体
C.正电荷从一个物体转移到另一个物体
D.电子和正电荷同时从一个物体转移到另一个物体

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在“极限”运动会中,有一个在钢索桥上的比赛项目.如图所示,总长为L的均匀粗钢丝绳固定在等高的A、B处,钢丝绳最低点与固定点A、B的高度差为H,动滑轮起点在A处,并可沿钢丝绳滑动,钢丝绳最低点距离水面也为H.若质量为m的人抓住滑轮下方的挂钩由A点静止滑下,最远能到达右侧C点,C、B间钢丝绳长为$\frac{L}{10}$,高度差为$\frac{H}{3}$.参赛者在运动过程中视为质点,滑轮受到的阻力大小可认为不变,且克服阻力所做的功与滑过的路程成正比,不计参赛者在运动中受到的空气阻力、滑轮(含挂钩)的质量和大小,不考虑钢索桥的摆动及形变.重力加速度为g.求:
(1)滑轮受到的阻力大小;
(2)若参赛者不依靠外界帮助要到达B点,则人在A点处抓住挂钩时至少应该具有的初动能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.现在人们生活水平提高,出门旅游已经成为人们主要的休闲方式,由于旅行箱比较笨重,有的人推着走,有的人拉着走,如图所示,已知旅行箱的重力为G,拉力和推力与地面的夹角均为θ,箱与地面的动摩擦因数为μ,要使箱子匀速运动,试分析哪种方式更轻松?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图所示,两块质量均为m=1kg的相同平板P1、P2置于光滑水平面上,其中P1的右端放着一质量m′=2kg的小铁块P(可视为质点),P2的右端水平固定一轻质弹簧,弹簧处于原长时,其左端B与P2的左端A相距L=1.6m.开始时P1与P以共同速度v0=4m/s向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内).P与P2之间的动摩擦因数μ=0.025,求:
①P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2
②此过程中弹簧的最大压缩量x和相应的弹性势能Ep

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