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11.载人飞船上升过程中,航天员被牢牢固定在座舱内.选取下列哪个物体为参考系时,航天员是静止的(  )
A.地面指挥中心B.大海上进行跟踪监测的测量船
C.太阳D.飞船的座舱

分析 参考系是假定不动的物体,故参考系可以选择运动的物体也可以选择静止的物体;参考系的选择是任意的,故任何物体都可以作为参考系.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:载人飞船上升过程中,宇航员相对于载人飞船是静止的,而相对于地面指挥中心、大海上进行跟踪监测的测量船以及太阳都是运动的,所以选取飞船的座舱为参考系时,宇航员是静止的,选取其他的参考系宇航员是运动的.故ABC错误,D正确.
故选:D

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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,甲、乙、丙三个轮子依靠摩擦传动,相互之间不打滑,其半径分别为r1、r2、r3.若甲、乙、丙三个轮的角速度依次为ω1、ω2、ω3,则三个轮的角速度大小关系是(  )
A.ω123B.ω1>ω2>ω3C.ω1<ω2<ω3D.ω2>ω1>ω3

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,四分之一光滑的竖直绝缘圆轨道AB与水平绝缘轨道BC固定在同一竖直面内.圆轨道半径为R,圆心O点和B点所在竖直线的右侧空间存在着平行于轨道BC向右的匀强电场,现有一质量为m、电荷量为-q的小物块,从水平轨道上到B点距离为2R的P点由静止释放,物块第一次冲出圆形轨道末端A后还能上升的高度为$\frac{R}{2}$.已知物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)物块第一次经过B点时的速度vB
(2)匀强电场的场强E;
(3)物块第二次经过B点后向右运动的最大距离x.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,平面直角坐标系xOy在第一象限内存在水平向左的匀强电场,第二、四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限内存在与x轴负方向成30°角斜向上的匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以一定初速度从y轴上的A点与y轴正方向成60°角垂直磁场方向射入第二象限,粒子从x轴上的C点与x轴正方向成30°角进入第三象限,粒子到达y轴上的D点(没画出)时速度刚好减半,经第四象限内磁场偏转后又能垂直x轴进入第一象限内,最后恰好回到A点,已知OA=$\sqrt{3}$a,第二象限内匀强磁场的磁感应强度为B,粒子重力不计,求:
(1)粒子的初速度v0和第四象限内匀强磁场的磁感应强度B1
(2)第一、三象限内匀强电场的电场强度E1、E2
(3)粒子在第一、三象限内运行的时间比t1:t3

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,两根间距为40$\sqrt{2}$cm的无限长光滑金属导轨固定在同一水平面上,它们的电阻不计,两导轨左端连接一阻值为10Ω的定值电阻,两导轨之间存在着有边界的、沿竖直方向的、磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界(图中的虚线曲线)与函数y=-40$\sqrt{2}$|sinx|的图象完全一致(式中y的单位是cm),且相邻两个区域的磁场方向相反.一阻值为10Ω的光滑导体棒垂直于两轨道,在水平外力作用下以10m/s的速度匀速向右运动(与两导轨接触良好且接触电阻不计),图中的电压表和电流表均为理想交流电表,则(  )
A.回路中产生的是正弦式交变电流
B.电压表的示数是2V
C.导体棒运动到图示虚线cd位置时,电流表示数为零
D.导体棒上消耗的热功率为0.4W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.以下说法错误的是(  )
A.一群处于n=4能级激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出6种不同频率的光
B.重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量一定减少
C.10个放射性元素的原子核在经一个半衰期后,一定有5个原子核发生衰变
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,则这种金属的逸出功越小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示电路中,电压表、电流表均为理想电表,闭合开关S,滑动变阻器的滑动触头P从上端向下滑动过程中(  )
A.电压表示数变小,电流表示数变大
B.电压表示数先变大后变小,电流表示数变大
C.电压表示数先变大后变小,电流表示数先变大后变小
D.电压表示数先变小后变大,电流表示数先变大后变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和某些晶体相似,具有各向异性
B.布朗运动反映了悬浮颗粒内部的分子在不停地做无规则热运动
C.气体从外界吸收热量,其内能不一定增加
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E.当两个分子间的距离为分子力平衡距离r0时,分子势能最小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.一卡车以v0=10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,因为路口出现红灯,司机从较远的位置A立即开始刹车,使卡车匀减速前进.当卡车运动到位置B,速度减小到v0=2m/s,交通灯恰好转为绿灯,司机当即放开刹车开始做匀加速运动,并且只用了减速过程一半的时间,运动到位置C时,卡车就加速到原来的速度,已知从开始刹车到恢复原来的速度所用的时间t=12s,求
(1)卡车在减速和加速过程中的加速度大小a1,a2
(2)刹车后卡车在2s时的速度大小v
(3)整个过程中卡车运动的距离s.

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