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6.从空中下落的物体,不考虑空气阻力,如果下落过程中某时刻重力突然消失,物体的运动情况将是(  )
A.悬浮在空中不动B.速度逐渐减小
C.保持一定速度向下做匀速直线运动D.物体将向上运动

分析 根据题意做自由落体运动的物体,如果在下落的过程中的某时刻重力突然消失,物体将不受力的作用,由牛顿第一定律(一切物体总保持静止状态或匀速直线运动状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止)可知,物体的运动状态将保持不变,即做匀速直线运动.

解答 解:做自由落体运动的物体,如果在下落的过程中的某时刻重力突然消失,说明物体不在受重力的作用,根据牛顿第一定律可知,物体将保持原来的运动状态,做匀速直线运动,故C正确,ABD错误;
故选:C.

点评 本题考查了对牛顿第一定律的理解,力不是维持物体运动的原因而是改变物体运动状态的原因.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示,小木块放置于旋转的水平转台上,随转台一起匀速转动,小木块受到的摩擦力对木块做功为零,若小木块随转台一起加速转动而没有相对滑动,则小木块受到的摩擦力对木块做正功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:待测电阻R (阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干.
(1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验.
①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.
②滑动变阻器应选R2(填入字母).

③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到左(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1
④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为I1时,R0的读数即为电阻的阻值.
(2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出1/I-R0图象如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为$\frac{m}{k}$.
(3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好?为什么?电路(a)好.(1分)因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响,而导致用(c)测量电阻偏大,有测量误差.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.两位同学打羽毛球时,球以10m/s的速度水平向东飞来,被甲同学在0.8s时间内以大小为12m/s的速度水平向西击回,则在此过程中羽毛球运动的加速度大小为27.5m/s2,方向向西.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在图所示的四个图象中,表示物体做初速度为0的匀加速直线运动的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.小娟、小明两人共提一桶水匀速前行,如图所示,已知两人手臂上的拉力大小相等且为F,两人手臂间的夹角为θ,水和水桶的总重力为G,则下列说法中正确的是(  )
A.当θ为120°时,F=$\frac{G}{2}$B.不管θ为何值,均有F=$\frac{G}{2}$
C.当θ=0°时,F=$\frac{G}{2}$D.θ越大时,F越小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.画出下列各图中物体A的受力分析图.要求:按示例规范作图,必须画在图中标出的公共点上,用箭头标明力的方向,并在相应的线段上标明力的符号.
(1)被射出后,在空中飞行的炮弹A(空气阻力不计)
(2)水平面光滑,小球A静止靠在该处.
(3)斜面、挡板均光滑,球体A静止在斜面上.
(4)在物体A上方压有一木箱,竖直向下的力F作用于木箱上.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图,质量m=20kg的物块(可视为质点),以初速度v0=10m/s滑上静止在光滑轨道的质量M=30kg、高h=0.8m的小车的左端,当车向右运动了距离d时(即A处)双方达到共速.现在A处固定一高h=0.8m、宽度不计的障碍物,当车撞到障碍物时被粘住不动,而货物继续在车上滑动,到A处时即做平抛运动,恰好与倾角为53°的光滑斜面相切而沿斜面向下滑动,已知货物与车间的动摩擦因数μ=0.5,(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)车与货物共同速度的大小v1
(2)货物平抛时的水平速度v2
(3)车的长度L与距离d.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,在水平轨道的车厢内,用细绳悬挂一个小球,当车厢匀速运动时,悬线保持竖直方向;当发现悬线如图所示偏斜时与竖直方向的夹角为θ,则车厢的加速度为(  )
A.gsinθB.gcosθC.gtanθD.$\frac{g}{tanθ}$

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