14.小王開車在沿江大道沿江岸由東向西在雨中行駛,坐在窗口的小紅看到雨正好豎直下落至地面.但堤上柳樹的枝葉卻在隨風飄動,此時的風向是(  )
A.向西B.向東C.向河對岸D.從對岸吹過來

分析 判斷物體的運動與靜止時,要看物體相對于參照物的位置是否發(fā)生改變,如果變就是運動的,如果不變就是靜止的.

解答 解:由題意可知,人看出堤上柳樹的枝葉卻在隨風飄動,說明有風在吹,同時坐在窗口的小紅看到雨正好豎直下落至地面,這是因為她以車或自己為參照物,雨滴的相對位置不變,這說明風向與車行駛的方向相同,且速度接近,故此時的風向是向西的.
故選A.

點評 解答本題的關鍵是先確定有風,再根據(jù)運動與靜止的相對性,參照車行駛的方向判斷出風向.

練習冊系列答案
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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題

4.已知某物體密度為0.6克/厘米3,將它放入水中,靜止時,其水下部分與水上部分體積之比為( 。
A.1:2B.2:3C.2:1D.3:2

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

5.核電站是利用了原子核裂變時產(chǎn)生大量的熱量,推動蒸汽輪機運轉(zhuǎn),帶動發(fā)動機發(fā)電.一個年發(fā)電量為30億千瓦時的燃煤發(fā)電廠,每年需燃燒約140萬噸的煤(煤的燃燒值約是3.0×107焦/千克),如果用鈾235核能發(fā)電,則理論上只需要消耗132千克鈾235(1克鈾235完全裂變時產(chǎn)生的能量為8.2×1010焦.計算結果保留小數(shù)后二位)

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

2.金同學用20牛的力水平向右拉一個重100牛的小車,使小車在水平面上做勻速直線運動,使并小車在4s的時間內(nèi)運動了10m.則求:
(1)小車的運動速度是多少?
(2)小車和地面之間的摩擦力大小是多少N,方向怎樣?
(3)小車對地面的壓力有多大?如果在小車上再加50N的貨物以同樣的速度勻速直線運動,摩擦力的大小將怎么變化?

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

9.質(zhì)量為50g的物體在一個水平向右的拉力F的作用下,以2米/秒的速度在水平地面做勻速直線運動通過了15米,已知地面對它的摩擦力是它本身重力的0.2倍.請你根據(jù)以上信息,列式計算,至少求出3個物理量(g=10N/kg).

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科目:初中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖是小紅在排球訓練的瞬間,球在空中飛行時受到重力的方向表示正確的是( 。
A.B.C.D.

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

6.熱熔膠,一種非晶體,常溫下是固體,熔化后再冷卻就能將物體牢牢的粘合在一起,生產(chǎn)中常用作粘合劑.圖甲是熱熔膠槍(簡稱“膠槍”)的外形,其內(nèi)部有兩只相同的PTC加熱元件,電路如圖乙所示,單只PTC加熱元件的電阻與溫度的變化關系如圖丙所示.松開膠槍扳機,開關Sl斷開,開關S2的觸片與b觸點接通,若此時接通電源,膠槍就進入預熱狀態(tài),約60s后熱熔膠熔化成的膠液溫度達到正常工作溫度(170℃~200℃).此后,若扣動扳機,膠槍就進入正常工作狀態(tài):固體膠條向前擠壓,開關S1閉合,開關S2的觸片與a觸點接通,槍口冒出溫度為170℃~210℃的膠液,此時可以粘合物體了.在近似計算時,可以認為膠液的溫度與PTC加熱元件的溫度相同.問:

(1)膠槍在預熱過程中電路中最小的總電阻是多少?
(2)假設膠槍在溫度為170℃的條件下正常工作200s,則電路消耗的電能多少焦?
(3)PTC電熱元件是一種典型具有溫度敏感性的半導體電阻,超過一定的溫度時,它的電阻值隨溫度的升高而急劇升高,試根據(jù)PTC特定定性分析該裝置能使溫度穩(wěn)定在170℃附近的道理.

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖甲所示是某體育場通道處記錄通過人次的監(jiān)控裝置,RT是光敏電阻,光源射出的遠紅外激光束穿過通道照射到光敏電阻RT上,當有人通過時,人體將阻擋激光光線的射入,光敏電阻的阻值變大.已知:電源電壓恒定為6V,定值電阻R0=30Ω,若在0~12s的時間內(nèi)有兩人分別經(jīng)過通道,每次通過時間為1s,電流表的示數(shù)隨時間的變化規(guī)律如圖乙所示.求:

(1)當無人通過時,光敏電阻的阻值;
(2)當有人通過時,光敏電阻的功率;
(3)在0~12s的時間內(nèi)整個電路消耗的電能.

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科目:初中物理 來源: 題型:填空題

9.根據(jù)“單位”推出對應的物理公式是常用的記憶方法,例如:速度單位是m/s(其中m是路程的單位.s是時間的單位).可以推出對應的公式為:v=$\frac{s}{t}$.同樣.根據(jù)熱值的單位J/kg,就可以推出對應的公式為:q=$\frac{Q}{m}$;根據(jù)比熱容的單位J/(kg•℃),也可以推出對應的公式為:c=$\frac{Q}{m△t}$.

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