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9.根据牛顿第一定律,以下说法不正确的是(  )
A.牛顿第一定律说明力是改变物体运动状态的原因
B.在宇宙飞船内物体不存在惯性
C.物体运动状态发生了改变,必定受到外力的作用
D.歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了减小惯性

分析 由牛顿第一定律可知,力是改变物体运动状态的原因;惯性是物体的固有属性,物体在任何状态下均有惯性.

解答 解:A、由牛顿第一定律可知,当物体不受力或受平衡力时,物体将处于静止状态或匀速直线运动状态,因此力是改变物体运动状态的原因,故A正确;
B、惯性是物体的固有属性,物体在任何状态下均有惯性,则在宇宙飞船内物体有惯性,故B不正确;
C、力是改变物体运动状态的原因,体运动状态发生了改变,必定受到外力的作用;故C正确;
D、惯性只与质量有关,质量越小,惯性越小,越容易改变运动状态,则歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了减小惯性,有利于运动状态的改变;故D正确;
本题选择不正确的,故选:B

点评 牛顿第一定律是重要的力学定律,也叫惯性定律,揭示了力与运动的关系,即力是改变物体运动状态的原因,不是维持物体运动的原因.

练习册系列答案
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15.下列说法中正确的是(  )
A.法拉第通过实验研究确认了真空中两点电荷之间相互作用力的规律
B.用电源对平行板电容器充电后,两极板一定带有等量异种电荷
C.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关
D.电源向外提供的电能越多,表示电动势越大

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16.位移传感器由发射器和接收器组成,发射器内装有红外线和超声波发射器,接收器内装有红外线和超声波接收器.利用位移传感器不仅可以测距离.也可以用来测速度.如图,固定在被测小车上的发射器A每隔相同时间T(T很小)向接收器B同时发射一个红线脉冲和一个超声波脉冲.某次测量中,t1时刻接收器收到第一个红外线脉冲,t2时刻收到第一个超声波脉冲,在t3时刻收到第二个超声波脉冲.已知超声波在空气中的传播速度为v0(红外线传播时间极短,可忽略).则收到第一个红外线脉冲时发射器和接收器之间的距离s=v0(t2-t1);可测得小车的速度v=$\frac{{v}_{0}({t}_{3}-T)}{T}$.

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17.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动.现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图乙所示.不计空气阻力.下列说法中正确的是(  )
A.小球在竖直平面内沿逆时针方向转动
B.t1~t3过程中小球的机械能不守恒
C.t1时刻轻杆对小球一定有弹力作用,t3时刻轻杆对小球可能没有弹力作用
D.t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等

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4.如图所示,?=$\frac{\sqrt{3}}{2}$粗糙斜面的倾角为30°轻绳通过两个滑轮与A相连,轻绳的另一端固定于天花板上,不计轻绳与滑轮的摩擦.物块A的质量为m不计滑轮的质量,挂上物块B后,当滑轮两边轻绳的夹角为106°时,A、B恰能保持静止且A所受摩擦力沿斜面向下,求物块B的质量.(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力g=10m/s2

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14.如图所示,平行光滑金属轨道由两段$\frac{1}{4}$圆弧和一段足够长的水平轨道组成.轨道相距L,水平轨道处在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.左侧$\frac{1}{4}$圆弧轨道半径为R.最高处有一质量为M、电阻为R的金属棒;右侧$\frac{1}{4}$圆弧轨道半径为r.最高处有一质量为m,电阻为r0的金属棒,已知R>r.轨道电阻计,现释放左右两金属棒,使两金属棒同时进入水平轨道的匀强磁场中,最后两金属棒以相同大小的速度v匀速运动,求:

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1.如图所示,悬挂的直杆AB长为a=10m,在B端以下h=20m处有一长为b=5m的无底圆柱筒CD,重力加速度g取10m/s2,若将悬线剪断,问:
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18.质量是5kg的铜球,从离地面30m高处自由下落2s,其重力势能变为500J(g取10m/s2,取地面为参考平面).

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19.一同学用多用电表测量电阻,该表欧姆挡中间刻度为“15”.他正确测量了一个20Ω电阻后,想继续测量一个200Ω左右的另一个电阻,将以下必须的操作步骤按正确顺序排列C、B、F、G、H.
A.用螺丝刀调节表盘下中间部位的指针定位螺丝,使指针指零.
B.将红、黑表笔短接,调节调零旋钮使表针指欧姆刻度“0”.
C.将选择开关旋至“×10Ω”挡位
D.将选择开关旋至“×100Ω”挡位
E.将选择开关旋至“×1kΩ”挡位
F.将红、黑表笔分别接触待测电阻两端
G.读出待测电阻的阻值
H.将表笔拔出,选择开关旋至OFF位置.

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