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5.下列说法正确的是(  )
A.划船时浆向后推水,水就向前推浆,因为水推浆的力大于浆推水的力,船才被推着前进
B.完全失重的物体将不受到重力,所以此刻一切由重力引起的现象都将消失
C.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方
D.物体的运动与外界的推、拉等行为相联系,如果不再推、拉,原来的运动将停下来这说明必须有力作用,物体才能运动

分析 惯性是物体的固有属性,它指的是物体能够保持原来的运动状态的一种性质;物体之间的作用是相互的;超重或失重时,物体的重力没有变化;力是改变物体运动状态的原因.

解答 解:A、水推浆的力与浆推水的力是相互作用力,根据牛顿第三定律,水推浆的力等于浆推水的力;
B、完全失重时只是视重变为0,而重力不变,故B错误;
C、人在沿直线加速运动的车厢里,竖直向上跳起后,由于惯性,水平方向是匀速,而车是加速,故会落在起跳点的后方,故C正确;
D、力是改变物体运动状态的原因,故D错误;
故选:C.

点评 本题考查有关牛顿第一定律的理解与应用,是常识性问题,对于牛顿第一定律要切实理解,真正掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.通电矩形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行.关于MN的磁场对线框的作用,下列叙述正确的是(  )
A.线框有两条边所受的安培力方向相同
B.线框有两条边所受的安培力大小相同
C.线框所受安培力的合力为零
D.线框将绕MN转动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图甲所示,在粗糙程度相同的水平面上,物体A在水平向右的拉力F的作用下做直线运动,其速度-时间图象如图乙所示,下列判断正确的是(  )
A.在0~1s内,拉力F不断增大B.在1~3s内,拉力F的大小恒定
C.在3~4s内,加速度大小不断增大D.在0~4s内,物体的位移大小为3m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,A船从港口P出发去拦截正以速度uo沿直线匀速航行的船B,P与B所在航线的垂直距离为a,A船起航时,B船与P的距离为b(b>a),若忽略A船启动时间,认为它一起航就匀速运动,则A船能拦截到B船所需的最小速率为(  )
A.υ0B.$\frac{a}{b}$v0C.$\frac{b}{a}$v0D.$\frac{a}{\sqrt{{b}^{2}-{a}^{2}}}$v0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.放在同学们的水平课桌面上的物体(如课本),现对课本进行受力分析,下列说法正确的是(  )
A.课本受到的重力,其反作用力是桌面对课本的支持力
B.课本受到的重力,其反作用力是课本对桌面的压力
C.课本对桌面的压力与桌面对课本的支持力是一对相互作用力
D.课本对桌面的压力与桌面对课本的支持力是一对平衡力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.作用在物体上的两个共点力,大小均为30N,夹角为120°,则这两个力的合力大小是(  )
A.15NB.30NC.50ND.60N

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,细绳OA的O端与重物m相连,A端与轻质圆环(重力不计)相连,圆环套在水平棒上可以滑动;定滑轮固定在B处,跨过定滑轮的细绳,两端分别与重物m、重物M相连.已知:M=0.6kg,两条细绳间的夹角φ=90°,OA与水平杆的夹角θ=53°圆环恰好没有滑动,不计滑轮大小,整个系统处于静止状态,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.(已知sin53°=0.8;cos53°=0.6)求:
(1)与重物m相连的左侧细绳张力T1
(2)与重物m相连的右侧细绳张力T2
(3)轻质圆环与棒间的动摩擦因数μ

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器,V1、A1为监控市电供电端的电压表和电流表,V2、A2为监控校内变压器的输出端的电压表和电流表,R1、R2为教室的负载电阻,V3、A3为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室间有相当长的一段距离,则当开关S闭合时,下列说法错误的是(  )
A.电流表 A1、A2和 A3的示数都变大B.只有电流表 A1的示数变大
C.电压表 V3的示数变小D.电压表 V2和 V3的示数都变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.有一电场强度方向沿x轴方向的电场,其电势ϕ随x的分布如图所示.一质量为m、带电量为-q的粒子只在电场力的作用下,以初速度V0从x=0处的O点进入电场并沿x轴正方向运动,则下关于该粒子运动的说法中正确的是(  )
A.粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐增大
B.粒子从x=x1处运动到x=x3处的过程中电势能逐渐减小
C.欲使粒子能够到达x=x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$
D.若v0=2$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$,则粒子在运动过程中的最小速度为$\sqrt{\frac{6q{φ}_{0}}{m}}$

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