20.關(guān)于物體的慣性,下列說法正確的是(  )
A.物體受力后可以改變運動狀態(tài),所以作用力可以改變慣性
B.快速行駛的汽車,剎車時困難,因而速度大時慣性大
C.滿載貨物的汽車比不載貨時剎車困難,故滿載時比空載時慣性大
D.推動靜止的物體比推動已經(jīng)滑動的物體要費力些,表明靜止的物體的慣性大

分析 慣性是物體的固有屬性,它指的是物體能夠保持原來的運動狀態(tài)的一種性質(zhì),慣性大小與物體的質(zhì)量有關(guān),質(zhì)量越大,慣性越大.

解答 解:A、力是改變物體運動狀態(tài)的原因,物體受力后可以改變運動狀態(tài),而慣性是物體的固有屬性,與受力情況無關(guān),故A錯誤.
B、慣性是由物體的質(zhì)量決定的,與其速度無關(guān).故B錯誤.
C、質(zhì)量是物體慣性大小的量度,質(zhì)量越大,慣性越大,可知汽車滿載時比空載時慣性大,故C正確.
D、慣性是由物體的質(zhì)量決定的,與運動狀態(tài)無關(guān),故D錯誤.
故選:C

點評 解決本題關(guān)鍵要理解掌握慣性的概念,知道質(zhì)量是物體慣性大小的唯一量度,與物體的速度和受力情況無關(guān).

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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10.有四個運動的物體A、B、C、D,物體A、B運動的x-t圖象如圖甲所示:物體C、D從同一地點沿同一方向運動的v-t圖象如圖乙所示.根據(jù)圖象做出的以下判斷中正確的是( 。
A.t=3s時,物體C追上物體D
B.t=3s時,物體C與物體D之間有最小間距
C.在0~3s的時間內(nèi),物體B運動的位移為10m
D.物體A和B均做勻速直線運動且A的速度比B的速度大

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11.一個物體距離水平地面一定高度以某一水平初速度拋出,在落地前1s內(nèi),它的速度與水平方向的夾角由37°變?yōu)?3°,忽略空氣阻力,取g=10m/s2.求:
(1)物體拋出時的初速度;
(2)拋出點距離水平地面的豎直高度.

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8.A、B、C三物塊質(zhì)量分別為M、m和m0,作如圖所示的連結(jié).繩子不可伸長,且繩子和滑輪的質(zhì)量、滑輪的摩擦均可不計.桌面與A、A與B之間不光滑,若B隨A一起沿水平桌面作勻加速運動,加速度為a,則可以斷定( 。
A.物塊A對物塊B的摩擦力方向水平向右
B.物塊B不受摩擦力
C.桌面對物塊A的摩擦力大小為m0(g-a)-(M+m)a
D.桌面對物塊A的摩擦力大小為m0(g-a)-(M-m)a

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.小明騎自行車由靜止沿直線運動,他在第1s內(nèi)、第2s內(nèi)、第3s內(nèi)、第4s內(nèi)通過的位移分別為1m、2m、3m、4m,則( 。
A.他4 s末的瞬時速度為4m/sB.他第2 s內(nèi)的平均速度為2m/s
C.他4 s內(nèi)的平均速度為2m/sD.他1 s末的速度為1m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.匝數(shù)為10匝,面積為0.5m2的環(huán)形線圈與定值電阻R1構(gòu)成如圖所示回路,環(huán)形線圈處在垂直紙面向里的勻強磁場中,已知磁感應(yīng)強度B隨時間t變化的規(guī)律為B=(4+2t)T,環(huán)形線圈電阻r=2Ω,定值電阻R1=3Ω,則下列說法正確的是(  )
A.回路中的感應(yīng)電動勢大小為10VB.ab兩點間的電壓大小為4V
C.線圈磁通量的變化率為1VD.回路中的電流為I=2A

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.從水平地面上方同一高度處,使a球斜上拋,使b球平拋,且兩球質(zhì)量相等,初速度大小相同,最后落于同一水平地面上.空氣阻力不計.在此過程中,下列說法正確的是( 。
A.兩球著地時的動能相同B.兩球著地時的動量相同
C.重力對兩球所做的功相同D.重力對兩球的沖量相同

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示是原子物理史上幾個著名的實驗,關(guān)于這些實驗,下列說法正確的是( 。
A.盧瑟福通過α粒子散射實驗否定了原子的核式結(jié)構(gòu)模型
B.放射線在磁場中偏轉(zhuǎn),中間沒有偏轉(zhuǎn)的為γ射線,電離能力最強
C.電壓相同時,光照越強,光電流越大,說明遏止電壓和光的強度有關(guān)
D.鏈式反應(yīng)屬于重核的裂變

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14.一物體從某一行星表面豎直向上拋出(不計空氣阻力).設(shè)拋出時t=0,得到物體上升高度隨時間變化的h-t圖象如圖所示,則該行星表面重力加速度大小與物體被拋出時的初速度大小分別為( 。
A.8 m/s2,20 m/sB.8 m/s2,25 m/sC.10 m/s2,25 m/sD.10 m/s2,20 m/s

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