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关于惯性,下列说法中正确的是 ( ) A. 同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物...

关于惯性,下列说法中正确的是 (   )

A. 同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物体速度越大,惯性越大

B. 物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性

C. 乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故

D. 已知月球上的重力加速度是地球上的1/6,故一个物体从地球移到月球惯性减小为1/6

 

C 【解析】试题分析:A、惯性大小只与物体的质量有关,与其它因素无关,故A错误; B、惯性是物体固有的属性,一切物体都有惯性,与运动状态无关,故B错误; C、质量越小,惯性越小,运动状态越容易改变,乒乓球的惯性小,所以可以快速抽杀,故C正确; D.一个物体的惯性的大小只与这个物体的质量有关,质量越大。物体到了月球上,质量没有改变,所以惯性不会改变; 故选C。
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考点分析:
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下列说法正确的是(  )

A. 两个物体只要接触就会产生弹力

B. 放在桌面上的物体受到的支持力是由于桌面发生形变而产生的

C. 滑动摩擦力的方向总是和物体的运动方向相反

D. 形状规则的物体的重心必与其几何中心重合

 

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如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板CD间的中心线射入两板间偏转电场,最后打在荧光屏上。CD两板间的电势差UCD随时间变化的图象如图所示,设CD间的电场可看作匀强电场,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),CD极板长为L,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距CD右端的距离为L/6,所有电子都能通过偏转电极。

1)求电子通过偏转电场的时间t0

2)若UCD的周期T=t0,求荧光屏上电子能够到达的区域的长度

 

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如图所示,竖直平面内1/4光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切。竖直平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CDAB边的中垂线,三角形和圆弧形管道在同一竖直平面。在AB两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为qMC两点间的电势差为U。现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,求:小球与圆弧形管道最低点C处的压力大小。

 

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如图所示,两个平行金属板AB中间为一匀强电场,AB相距10cmCD为电场中的两点,CD=8cmCD连线和电场方向成60°角,C点到A板的距离为2cm.把电量为正的点电荷1.6×1019CC点移到D点,电场力做功为3.2×1017J.求:

1)匀强电场的电场强度

2AB两板间的电势差

3)若将A板接地,则质子在D点的电势能为多大?

 

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美国物理学家密立根通过如图所示的实验装置,最先测出了电子的电荷量,被称为密立根油滴实验。两块水平放置的金属板AB分别与电源的正负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,图中油滴由于带负电悬浮在两板间保持静止。

1)若要测出该油滴的电荷量,需要测出的物理量有__________

A.油滴质量m     B.两板间的电压U       C.两板间的距离d     D.两板的长度L

2)用所选择的物理量表示出该油滴的电荷量q=________(已知重力加速度为g

3)在进行了几百次的测量以后,密立根发现油滴所带的电荷量虽不同,但都是某个最小电荷量的整数倍,这个最小电荷量被认为是元电荷,其值为e =__________C。(保留两位有效数字)

 

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