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2.下列关于运动的说法正确的是(  )
A.物体的位置没有变化就是不运动
B.在研究物体的运动时,必须选取参考系
C.歌词“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”中所描述的“青山”的运动是以“竹排”为参考系的
D.我们平常说的运动或静止是相对于地面而言的

分析 参考系,是指研究物体运动时所选定的参照物体或彼此不作相对运动的物体系;参考系的选取是任意的,如何选择参照系,必须从具体情况来考虑,一般情况下我们以地面或地面上的物体作为参考系.

解答 解:A、运动的绝对的,静止是相对的,物体的位置没有变化和选取的参考系有关.故A错误;
B、在研究物体的运动时,必须选取参考系.故B正确;
C、歌词“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”中所描述的“青山”的运动是以“竹排”为参考系的,即“青山”与“竹排”相对运动.故C正确;
D、参考系的选取是任意的,如何选择参照系,必须从具体情况来考虑.我们平常说的运动或静止是相对于地面而言的.故D正确.
故选:BCD

点评 为了研究和描述物体的运动,我们引入了参考系,选择不同的参考系,同一物体相对于不同的参考系,运动状态可以不同,选取合适的参考系可以使运动的研究简单化.

练习册系列答案
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12.如图所示,水平的木板B托着木块A一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从水平位置a沿逆时针方向运动到最高点b的过程中,下列说法正确的是(  )
A.木块A处于超重状态B.木块A处于失重状态
C.B对A的摩擦力越来越小D.B对A的摩擦力越来越大

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13.在法拉第电磁感应定律表达式E=$\frac{△∅}{△t}$中,涉及电动势(E),磁通量(△∅)及时间(△t)等物理量,在应用时应注意(  )
A.所有物理量都要采用统一的国际单位
B.所有物理量不一定都要统一采用国际单位
C.它既可用于单匝回路,有可直接用于多匝回路
D.它可以用来求感应电动势在某段时间内的平均值

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10.一列火车进站前先关闭气阀,让车做匀减速直线运动.滑行了300m时速度减为关闭气阀时的一半,用时20s,此后又继续滑行至停下.试求:
(1)从火车关闭气阀到停止滑行共用多少时间?
(2)火车关闭气阀时的速度以及滑行的总位移.
(3)火车滑行的加速度.

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17.如图所示,质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A和B都处于静止状态,要求:
(1)地面对三棱柱支持力大小;
(2)地面对三棱柱摩擦力的大小.

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7.下列有关速度、加速度的说法中正确的是(  )
A.汽车上的速度计是用来测量汽车平均速度大小的仪器
B.平均速度就是速度的平均值,是标量
C.物体的速度变化越快,则加速度就越大
D.物体加速度的方向保持不变,则速度方向也一定保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某实验小组要描绘一个标有“3.8V,1W”的小灯珠RL的R~U曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ)
B.直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)
C.电流表A1(量程150mA,内阻约为2Ω)
D.电流表A2(量程300mA,内阻约为1Ω)
E.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω)
F.滑动变阻器R2(阻值0~200Ω)

(1)实验中为较准确测量、方便调节,电流表应选用A2,滑动变阻器应选用R1(填写仪器符号);
(2)要求实验中小灯珠电压从零逐渐增大到额定电压,测量误差尽可能小.请你为该实验小组设计电路图,画在答题纸方框中;
(3)据实验数据,计算并描绘出了R-U的图象,如乙图所示.由图象可知,当所加电压为3.00V时,灯珠实际消耗的电功率为0.78W.假设灯丝电阻R与其温度t的关系是R=k(t+273)(k为比例系数),室温为27℃,可知该灯珠正常发光时,灯丝的温度约为2327℃;
(4)小灯珠的电功率P随电压U变化的图象及其伏安特性曲线可能分别是图丙中的C.
A.①和③B.①和④C.②和③D.②和④

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11.某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验,他用刻度尺测量了单摆的摆长L,并用秒表测得单摆在t时间内恰好完成n次全振动,则可算出重力加速度g的值为$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}L}{{t}^{2}}$.

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12.如图所示,固定在水平地面上的斜面体ABC,倾角为30°,其上放一质量为m的物体,恰能匀速下滑.对物体施加一大小为F水平向左的恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行.当斜面倾角增大并超过某一临界角θ0时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物理与斜面间的动摩擦因数μ和这一临界角θ0的大小 (  )
A.μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,θ0=60°B.μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,θ0=45°C.μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,θ0=45°D.μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,θ0=60°

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