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14.下列实例中,利用物体惯性的是(  )
A.人踩到香蕉皮上易滑倒B.跳远运动员起跳前助跑
C.司机开车时应系安全带D.赛车在转弯对应减速慢行

分析 (1)任何物体在任何情况下都具有惯性,惯性是物体保持原来运动状态不变的性质;
(2)生活中即要学会利用惯性为我们服务,又要防止惯性给我们带来的危害

解答 解:A、人踩到香蕉皮上易滑倒,是由于人具有惯性而给我们带来的危害,故A错误;
B、跳远运动员起跳前助跑,是利用运动员的惯性提高跳远成绩,故B正确;
C、司机开车时应系安全带,是防止司机由于具有惯性而带来的危害,故C错误;
D、赛车在转弯对应减速慢行,是防止赛车的惯性带来的危害,故D错误;
故选:B

点评 任何物体都具有惯性,由于物体惯性的存在,会对我们的生活带来有利和不利的影响;哪些对我们生活有利的惯性要加以利用

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一物体做匀加速度直线运动,某时刻速度的为4m/s,1s后的速度变为10m/s,在这1s的时间内,该物体的(  )
A.位移的大小等于4mB.位移的大小等于7m
C.加速度的大小等于4m/s2D.平均速度的大小等于10m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示为一皮带传动装置,右轮半径为r,a是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上且距小轮中心的距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中皮带不打滑,则(  )
A.a点与b点的线速度大小相等
B.a点与c点的线速度大小相等
C.a点的向心加速度比c点的向心加速度大
D.c点的向心加速度比d点的向心加速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,小金属球质量为m,用长为l的轻线固定于O点,在O点正下方$\frac{l}{2}$处有一颗钉子P,现将悬线沿水平方向拉直,然后无初速度释放,当悬线碰到钉子后的瞬间(设此时悬线没有断),则下列说法中正确的是(  )
A.小球的角速度不变B.小球的线速度不变
C.小球的向心加速度变大D.悬线的张力变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.一空间站正在沿圆形轨道绕地球运动,现从空间站向其运行方向弹射出一个小物体(质量远小于空间站的质量),当空间站再次达到重新稳定运行时,与原来相比,下列说法中错误的有(  )
A.空间站仍在原轨道上运行,但速率变小,周期变大
B.空间站的高度变小,速率变小,周期变大
C.空间站的高度变小,速率变大,周期变小
D.空间站的高度变大,速率变小,周期变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,在边长为L的等边三角形内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在AC边界的左侧有与AC边平行的匀强电场,D是底边AB的中点.质量为m,电荷量为q的带正电的粒子(不计重力)从AB边上的D点竖直向上射入磁场,恰好垂直打在AC边上.
(1)求粒子的速度大小;
(2)粒子离开磁场后,经一段时间到达BA延长线上N点(图中没有标出),已知NA=L,求匀强电场的电场强度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.测定玻璃的折射率.取一块半圆形玻璃砖,O点为圆心,一束红色激光从左侧圆面对准圆心O进入玻璃砖,最初入射光线垂直于玻璃砖右侧平面,如图中实线所示.保持入射光方向和O点位置不变,让玻璃砖绕O点沿逆时针方向缓慢旋转,当转过θ角时(图中虚线位置),折射光线消失.则玻璃对红光的折射率n=$\frac{1}{sinθ}$.若换绿色激光重复上述实验,则折射光线消失时,玻璃砖转过的角度θ′<θ(选填“>”、“=”或“<”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场.在该区域中,有一个竖直放置光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是(  )
A.小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动
B.当小球运动到c点时,小球受到的洛仑兹力最大
C.小球运动到b点时,机械能最大
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,直径AB边竖直,一单色光束从玻璃砖的某一点水平射入玻璃砖,入射角θ1=60°,玻璃砖对该单色光的折射率为n=$\sqrt{3}$.已知光在真空中的速度为c,则以下说法错误的是(  )
A.光束经玻璃砖折射后第一次到AB边在玻璃中的传播距离为$\frac{\sqrt{3}R}{3}$
B.光束经玻璃砖折射后第一次到AB边折射光线与反射光线相互垂直
C.光束经玻璃砖折射后第一次到AB边所需要的时间为$\frac{R}{3c}$
D.光束经玻璃砖折射后波长变为真空中的$\frac{\sqrt{3}}{3}$倍

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