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4.下列有关牛顿运动定律的说法,其中正确的是(  )
A.惯性就是物体保持静止状态的性质
B.一对作用力和反作用力的作用效果总相同
C.物体运动状态改变的难易程度与物体的速度有关
D.力的国际制单位“牛顿”是根据牛顿第二定律定义的

分析 力是改变物体运动状态的原因,也是产生加速度的原因.加速度随着合外力变化而变化,是瞬时对应关系.一切物体都具有惯性,物体的惯性很大,质量也很大.加速度的方向总是与合外力的方向相同.

解答 解:A、惯性就是物体保持静止或者匀速直线运动状态的性质,故A错误;
B、作用力和反作用力作用在两个物体上,不能进行合成,不能抵消,故B错误;
C、物体运动状态改变的难易程度取决于物体惯性大小,故C错误;
D、力的国际制单位“牛顿”是根据牛顿第二定律定义的,故D正确;
故选:D

点评 本题根据牛顿第一、第二定律进行分析.关于力的作用,下列三种说法是一致的:力是改变物体运动状态的原因,力是改变物体速度的原因,也是产生加速度的原因.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m,电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.
(1)求小滑块运动到C点时的速度大小vc
(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功Wf
(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点.已知小滑块在D点时的速度大小为vD,从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小vp

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.图中曲线a、b、c、d为气泡室中某放射物发生衰变放出的部分粒子的径迹,气泡室中磁感应强度方向垂直于纸面向里.以下判断可能正确的是(  )
A.a、b为β粒子的径迹B.a、b为γ粒子的径迹
C.c、d为α粒子的径迹D.c、d为β粒子的径迹

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示一劲度系数为K的轻质弹簧,上端固定,下端连着一质量为m的物块A,A放在托盘B上,初始时全部静止,弹簧处于自然长度,现设法控制B的运动,使A匀加速下降,用x表示弹簧伸长量,用a表示A的加速度,则在能保持A匀加速下降的整个过程中(始终在弹簧弹性限度内),重力加速度为g,下列说法正确的有(  )
A.B对A的作用力随弹簧伸长量x线性递增
B.若a=$\frac{g}{4}$,则弹簧最大形变量为$\frac{3mg}{4k}$
C.B对A的最大作用力为m(g+a)
D.物块A的重力势能减少了$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$(g-a)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电压表的示数是10V.图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象.则下列说法正确的是(  )
A.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt
B.通过R的电流iR随时间t变化的规律是iR=$\sqrt{2}$sin50πt
C.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=10$\sqrt{2}$cos100πt
D.R两端的电压uR随时间t变化的规律是uR=5$\sqrt{2}$cos50πt

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.加利福尼亚大学研制出纳米机器人,研究人员让外层覆盖锌的机器人携带药物进入老鼠体内,机器人到达老鼠的胃部之后,外层的锌与消化液中的盐酸反应,产生氢气气泡作为推进动力,速度可达60μm/s,若机器人所受重力和浮力忽略不计,则下列对机器人在胃液中的运动判断正确的是(  )
A.纳米机器人由原电池提供的电能直接驱动
B.机器人在胃液中匀速前进时,氢气气泡对机器人做的功与胃液对机器人做的功之和为零
C.机器人前进中对胃液的作用力比胃液对机器人的阻力大
D.机器人在胃液中加速前进的过程中,氢气气泡对机器人做的功等于机器人动能的变化

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为S,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<S)、质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是(  )
A.t2是线框全部进入磁场瞬间,t4是线框全部离开磁场瞬间
B.从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为2mgS
C.V1的大小可能为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
D.线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经框横截面的电荷量多

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13.一个气泡,在恒温的水池底部逐渐上升,在气泡上升过程中(不考虑气泡内气体的分子势能的变化),下列表述正确的是(  )
A.气泡内气体对外做正功B.气泡的内气体的内能增大
C.气泡内气体压强变大D.气泡内气体吸热全部用于对外做功

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14.如图所示,位于竖直平面内的粗糙斜轨道AB与光滑水平轨道BC及竖直光滑半圆形轨道CD平滑连接,半圆轨道的直径DC垂直于BC,斜轨道的倾角θ=37°,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小滑块(可看作质点)从高为H的斜轨道上的P点由静止开始下滑,然后从直轨道进入圆形轨道运动,运动到圆形轨道的最高点D时对轨道的压力大小恰与重力相等,小滑块过最高点D后做平抛运动,恰好垂直撞击在斜轨道的Q点.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g,求:
(1)滑块运动到圆形轨道最高点时的速度大小.
(2)滑块与斜轨道间的动摩擦因数μ.
(3)水平轨道BC的长度.

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