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1.根据牛顿运动定律,以下选项中正确的是(  )
A.人只有在静止的车厢内,竖直向上高高跳起后,才会落在车厢的原来位置
B.人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方
C.人在沿直线减速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方
D.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方

分析 牛顿第一定律又称惯性定律该定律,说明力并不是维持物体运动的条件,而是改变物体运动状态的原因;换句话说力不是产生速度的原因,而是产生加速度的原因.
这里涉及人和车的相对运动问题,以地面为参考系,分析人和车在水平方向的速度情况.

解答 解:人起跳后,竖直方向向上加速,之后做竖直上抛运动,水平方向保持起跳前的速度做匀速直线运动;车速如果不变(静止或匀速),则人和车水平方向相对静止;车如果加速,人相对滞后,掉入后面;车如果减速,人相对超前,掉在前面.
故选:D.

点评 本题关键是将人的运动沿着水平和竖直方向正交分解,然后考虑人在水平方向的分运动,最后考虑与小车的相对位置的变化情况.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为圆水平直径的两个端点,AC为$\frac{1}{4}$圆弧.一个质量为m、带电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电粒子的运动情况,下列说法正确的是(  )
A.小球一定能从B点离开轨道
B.小球在AC部分不可能做匀速圆周运动
C.若小球能从B点离开,上升的高度一定等于H
D.小球到达C点的速度不可能为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,木板A质量mA=1kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量为mC=2kg的木块C置于木板B上,水平面光滑,B、C之间有摩擦.现使A以v0=12m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以vA=4m/s速率被弹回.求:
(1)B运动过程中的最大速度大小vB
(2)C运动过程中的最大速度大小vC.(最终结果用分数表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法正确的是(  )
A.小行星带内侧小行星的向心加速度值大于外侧小行星的向心加速度值
B.小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值
C.太阳对各小行星的引力相同
D.各小行星绕太阳运动的周期均小于一年

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A.车上有两个小滑块B和C(都可视为质点),B与车板之间的动摩擦因数为μ,而C与车板之间的动摩擦因数为2μ,开始时B、C分别从车板的左、右两端同时以大小相同的初速度v0相向滑行.经过一段时间,C、A的速度达到相等,此时C和B恰好发生碰撞.已知A、B、C三者的质量都相等,重力加速度为g.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.求:
(1)开始运动到C、A的速度达到相等时的时间t;
(2)平板车平板总长度L;
(3)从开始运动到C和B发生碰撞,滑块C相对A滑动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,n个相同的木块(可视为质点),每块的质量都是m,从右向左沿同一直线排列在水平桌面上,相邻木块间的距离均为L,第n个木块到桌边的距离也是L,木块与桌面间的动摩擦因数为μ.开始时,第1个木块以初速度v0向左滑行,其余所有木块都静止,在每次碰撞后,发生碰撞的木块都粘在一起运动.最后第n个木块刚好滑到桌边而没有掉下.
(1)求在整个过程中因碰撞而损失的总动能;
(2)求第i次(i<n)碰撞中损失的动能与碰撞前动能之比;
(3)若n=4,L=0.10m,v0=3.0m/s,重力加速度g=10m/s2,求μ的数值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.同学们小时候都喜欢玩滑梯游戏,如图所示,已知斜面的倾角为θ,斜面长度为L,小孩与斜面的动摩擦因数为μ,小孩可看成质点,不计空气阻力,则下列有关说法正确的是(  )
A.小孩下滑过程中对斜面的压力大小为mgcos θ
B.下滑过程小孩所受摩擦力的大小为μmgcos θ
C.小孩下滑过程中的加速度大小为gsin θ
D.到达斜面底端时小孩速度大小为$\sqrt{2gLsinθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示.半径分别为a、b的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O处固定一个半径很小(可忽略不计)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差U,两圆之间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿x轴正方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m,电荷量为q.(不计粒子的重力,忽略粒子逸出的初速度)试求:
(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?
(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此磁感应强度的最小值B.
(3)若当磁感应强度取(2)中最小值,且b=($\sqrt{2}$+1)a时,粒子运动一段时间后恰好能沿x轴负方向回到原出发点,求粒子从逸出到第一次回到原出发点的过程中,在磁场中运动的时间.(设粒子与金属球正碰后电量不变且能以原速率原路返回)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示,质量m=20kg的物体以水平速度v0=5m/s滑到静止在光滑水平地面的平板小车上.小车质量M=80kg,物体在小车上滑行一段距离后相对于小车静止.已知物体与平板间的动摩擦因数μ=0.8,g取10m/s2,求:
(1)物体相对小车静止时,小车的速度大小是多少?
(2)物体相对小车滑行的距离是多少?

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