16.關(guān)于質(zhì)點,下列說法中正確的是( 。
A.一個物體是否可以看作質(zhì)點處理,只要看它的質(zhì)量是否夠小,其他不需要考慮
B.一個物體是否可以看作質(zhì)點處理,只要看它的體積是否夠小,其他不需要考慮
C.只要物體的運動速度很快,物體就可以當(dāng)作質(zhì)點處理
D.只要物體各部分運動的狀態(tài)完全一致,物體就可能當(dāng)作質(zhì)點處理

分析 質(zhì)點就是有質(zhì)量但不存在體積與形狀的點.在物體的大小和形狀不起作用,或者所起的作用并不顯著而可以忽略不計時,我們近似地把該物體看作是一個具有質(zhì)量大小和形狀可以忽略不計的理想物體,稱為質(zhì)點.

解答 解:物體能否看作質(zhì)點,不是看絕對大小,而是看相對大小,當(dāng)大小相對于研究的問題可以忽略不計時,就可以簡化點,與質(zhì)量、體積以及運動速度都無關(guān),只要物體各部分運動的狀態(tài)完全一致,物體就可能當(dāng)作質(zhì)點處理,故ABC錯誤,D正確.
故選:D.

點評 可視為質(zhì)點的運動物體有以下兩種情況:
(1)運動物體的形狀和大小跟它所研究的問題相比可忽略不計,如研究地球繞太陽的公轉(zhuǎn),可把地球當(dāng)作一質(zhì)點.
(2)做平動的物體,由于物體上各點的運動情況相同,可以用一個點代表整個物體的運動(類似于火車過橋的情況除外).

練習(xí)冊系列答案
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7.質(zhì)量為m的汽車在平直的路面上啟動,啟動過程的速度-時間圖象如圖所示,其中OA段為直線,AB段為曲線,B點后為平行于橫軸的直線.已知從t1時刻開始汽車的功率保持不變,整個運動過程中汽車所受阻力的大小恒為Ff,以下說法正確的是( 。
A.0~t1時間內(nèi),汽車牽引力的數(shù)值為m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$
B.t1~t2時間內(nèi),汽車的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v2
C.t1~t2時間內(nèi),汽車的平均速率小于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
D.汽車運動的最大速率v2=($\frac{m{v}_{1}}{{F}_{f}{t}_{1}}$+1)v1

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4.A、B、C三個物體從同一點出發(fā),沿著一條直線運動的位移-時間(X-t)圖象所示,下列說法中正確的是( 。
A.A物體做加速直線運動
B.C物體做曲線運動
C.三個物體在0~t0 時間內(nèi)的平均速度vA>vC>vB
D.三個物體在0~t0 時間內(nèi)的平均速度vA=vB=vC

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11.如圖所示,質(zhì)量為m=60kg的滑雪運動員,從A點由靜止開始沿雪道滑下,從B點水平飛出后又落在斜坡上的C點.已知AB兩點間的高度差為hAB=25m,BC兩點間的高度差hBC=20m,BC間的水平距離xBC=40m,(g取10m/s2)求:
(1)運動員從B點飛出時的速度VB的大。
(2)運動員從A到B過程中克服摩擦力所做的功.

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1.有下面幾種認識,你認為正確的是( 。
A.物體的速度越來越大,則物體的加速度也越來越大
B.物體的加速度越來越大,則物體的速度也越來越大
C.物體的速度變化率越大,加速度就越大
D.物體的速度有變化,則物體的加速度不一定有變化

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8.美國物理學(xué)家密立根通過研究平行板間懸浮不動的帶電油滴,準(zhǔn)確地測定了電子的電荷量,如圖,平行板電容器兩極板M、N與電壓為U的恒定電源兩極相連,板的間距為d.現(xiàn)有一質(zhì)量為m的帶電油滴在極板間勻速下落,則( 。
A.此時極板間的電場強度E=$\frac{U}bcvs3v7$
B.油滴帶電荷量為$\frac{mg}{Ud}$
C.將極板N向下緩慢移動一小段距離,油滴將向上運動
D.減小極板間電壓,油滴將加速下落

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5.套在長絕緣直棒上的小環(huán)質(zhì)量為m,帶電量為+q,小環(huán)內(nèi)徑比棒的直徑略大.將棒放置在方向均水平且正交的勻強電場和勻強磁場中,電場強度為E,磁感應(yīng)強度為B,小環(huán)與棒的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,現(xiàn)將小環(huán)從靜止釋放,小環(huán)可沿絕緣直棒下滑,棒足夠長.求:
(1)小環(huán)從靜止釋放瞬間加速度a0的大小;
(2)小環(huán)運動過程的最大加速度am為多大,此時速度V1為多大?
(3)小環(huán)運動過程中的最大速度Vm為多大?

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6.如圖所示,一帶電粒子與AB線成θ=30°角方向由P垂直磁場方向飛入勻強磁場中,經(jīng)一段時間到達AB線上的另一點Q(圖中未畫出),已知PQ=1cm,粒子的比荷為2×106C/kg,粒子的運動周期T=6×10-6s,求粒子運動速率.

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