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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,物体的运动情况将是...

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,物体的运动情况将是( )

A.保持一定速度向下做匀速直线运动

B.继续做自由落体运动

C.悬浮在空中不动

D.速度逐渐减小

 

A 【解析】 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A正确;根据题意,物体不受重力的作用,运动状态将保持不变,做匀速直线运动,故B错误;道理同B,故C错误.物体不受力的作用,没有加速度,速度不变,故D错误.故A正确,BCD错误.  
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考点分析:
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下面关于惯性的说法中,正确的是(   )

A.只有静止的或做匀速直线运动的物体才具有惯性

B.物体质量越大,惯性越大

C.物体受推力越大,要它停下来就越困难,所以物体受的推力越大,惯性越大

D.运动速度大的物体比速度小的物体难停下来,所以速度大的物体具有较大的惯性

 

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在探究物体运动的原因时,伽利略利用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从固定斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示。伽利略设计这个实验的目的是为了说明

A. 如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度

B. 即使没有摩擦,小球最终也一定会停下来

C. 力不是维持物体运动的原因

D. 如果物体不受力的作用就不会运动

 

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最早将实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法的科学家是

A. 亚里士多德    B. 爱因斯坦    C. 笛卡尔    D. 伽利略

 

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如图所示为一气垫导轨,导轨上安装有一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可测出绳子上的拉力大小。传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。

1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度

2)实验时,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间,则滑块经过光电门B时的瞬时速度为___________

3)若某同学用该实验装置探究加速度与力的关系:

①要求出滑块的加速度,还需要测量的物理量是________。(文字说明并用相应的字母表示)

②下列不必要的一项实验要求是__________。(请填写选项前对应的字母)

A.滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量

B.应使A位置与光电门间的距离适当大些

C.应将气垫导轨调节水平

D.应使细线与气垫导轨平行

 

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如图所示为某同学探究加速度与力、质量关系的实验装置,两个相同质量的小车放在光滑水平板上,前端各系一根轻质细绳,绳的另一端跨过光滑轻质定滑轮各挂一个小盘,盘中可放砝码。两小车后端各系一条细绳,一起被夹子夹着使小车静止。打开夹子,两小车同时开始运动;关上夹子,两小车同时停下来,用刻度尺测出两小车的位移。下表是该同学在几次实验中记录的数据。

   

实验次数

车号

小车质量/g

小盘质量/g

车中砝码质量/g

盘中砝码质量/g

小车位移/cm

1

50

10

0

0

15

50

10

0

10

30

2

50

10

0

10

27.5

50

10

50

10

14

3

50

10

0

0

18

50

10

10

10

 

 

 

请回答下述问题:

1)在每一次实验中,甲、乙两小车的位移之比等于________之比,请简要说明实验原理___________

2)第1次实验控制了___________不变,在实验误差允许的范围内,可得出的结论是:______________

3)第2次实验控制了_____________不变,在实验误差允许的范围内,可得出的结论是:_______________

4)第3次实验时,该同学先测量了甲车的位移,再根据前两次实验结论,计算出乙车应该发生的位移,然后再测量了乙车的位移,结果他高兴地发现,理论的预言与实际符合得相当好。请问,他计算出的的位移应该是_______________

 

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