11.人類向太空發(fā)射地球同步衛(wèi)星,地球上的人覺得它是靜止的,應(yīng)該選取的參照物是( 。
A.太陽B.地球C.月亮D.衛(wèi)星

分析 解答此題的關(guān)鍵是看被研究的物體與所選的標(biāo)準(zhǔn),即參照物之間的相對(duì)位置是否發(fā)生了改變,如果發(fā)生改變,則物體是運(yùn)動(dòng)的;如果未發(fā)生變化,則物體是靜止的.

解答 解:
同步通信衛(wèi)星是指地球同步衛(wèi)星,衛(wèi)星和地球的轉(zhuǎn)動(dòng)方向和轉(zhuǎn)動(dòng)的角度是相同的,地球和衛(wèi)星之間沒有發(fā)生位置的改變,所以以地球?yàn)閰⒄瘴铮l(wèi)星是靜止的.
衛(wèi)星和太陽、月亮、火星之間,位置不斷變化,以太陽、月亮、火星為參照物,衛(wèi)星是運(yùn)動(dòng)的.
故選B.

點(diǎn)評(píng) 此題主要考查學(xué)生對(duì)參照物的選擇、運(yùn)動(dòng)和靜止的相對(duì)性的理解和掌握,研究同一物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),如果選擇不同的參照物,得出的結(jié)論可以不同,但都是正確的結(jié)論.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:初中物理 來源: 題型:填空題

1.紅外線和紫外線都有很重要的應(yīng)用,請(qǐng)舉例:
(1)電視遙控器 (2)驗(yàn)鈔機(jī).

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2.如圖所示的電路,閉合開關(guān)S,將滑動(dòng)變阻器的滑片P向a端移動(dòng),電流表的示數(shù)將變大,電壓表的示數(shù)將變。ㄟx填“變大”“變小”或“不變”).

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19.如圖所示的三種光學(xué)現(xiàn)象中,由光的直線傳播形成的是③,由光的折射形成的是①,由光的反射形成的是②.(選填對(duì)應(yīng)的序號(hào))

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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題

6.在探究人耳怎樣聽到聲音時(shí),可以用肥皂膜模擬人耳的鼓膜,如圖當(dāng)喇叭發(fā)聲時(shí),肥皂膜將( 。
A.靜止不動(dòng)B.始終向左凸起C.始終向右凸起D.振動(dòng)

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科目:初中物理 來源: 題型:填空題

16.如圖所示,當(dāng)S閉合時(shí),電壓表示數(shù)為3V,此時(shí)小燈泡L1發(fā)光;當(dāng)S斷開時(shí),電壓表示數(shù)為2V,燈L1兩端的電壓為2V,燈L2兩端的電壓為1V,電源電壓為3V.

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

3.標(biāo)有“220V、10(20)A、50Hz、600revs/kW•h”的電能表,若在2h內(nèi)電能表轉(zhuǎn)過了2400轉(zhuǎn),則在這2h內(nèi)該用戶用了4度電,消耗了4kW•h(或1.44×107J)電能.

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科目:初中物理 來源: 題型:多選題

20.下面說法中正確的是( 。
A.微觀粒子按空間尺度由小到大排序正確的是:質(zhì)子、原子核、原子
B.磁卡、CD、DVD等均需用到磁性材料
C.加冰的橙汁飲料的溫度約為0℃
D.二極管、滑動(dòng)變阻器、集成電路均為半導(dǎo)體材料做成

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

1.演繹式探究--探索帶電粒子的性質(zhì)
(1)用線繩拴一個(gè)小球繞圓O勻速轉(zhuǎn)動(dòng),小球要受到一個(gè)指向圓心的拉力,此力叫向心力.向心力的大小F與小球的質(zhì)量m成正比,與轉(zhuǎn)動(dòng)速度v的關(guān)系如圖甲所示,與轉(zhuǎn)動(dòng)半徑R的關(guān)系如圖乙所示.則向心力F的數(shù)學(xué)表達(dá)式為C
A.F=$\frac{mv}{R}$B.F=$\frac{m}{Rv}$C.F=$\frac{{mv}^{2}}{R}$  D.F=mRv2
(2)如圖丙,“×”表示垂直于紙面向里的磁場.當(dāng)質(zhì)量為m,電荷量為q的帶電粒子以速度v沿垂直于磁場的方向進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的磁場中時(shí),帶電粒子會(huì)受到洛倫茲力F的作用,且大小為F=qvB,帶電粒子在磁場中將做勻速圓周運(yùn)動(dòng).帶電粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力就是洛倫茲力.
帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)一周所用的時(shí)間叫做該粒子的運(yùn)動(dòng)周期,用T表示.帶電粒子的電荷量與它的質(zhì)量之比叫做荷質(zhì)比,不同帶電粒子的荷質(zhì)比不同.請(qǐng)推導(dǎo)證明帶電粒子的荷質(zhì)比為$\frac{q}{m}$=$\frac{2π}{BT}$.

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