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【題目】關于質點的位移和路程的下列說法中正確的是(

A. 位移是矢量,位移的方向即質點運動的方向

B. 路程是標量,即位移的大小

C. 質點沿直線向某一方向運動,通過的路程等于位移的大小

D. 物體通過的路程不等,位移可能相同

【答案】CD

【解析】

質點的位移是從初位置指向末位置的有向線段,是矢量,方向是從初位置指向末位置,不一定是質點運動的方向。故A錯誤。路程是物體運動軌跡的長度,只有做單向直線運動時,路程等于位移的大小,其他情況位移大小小于路程。故B錯誤,C正確物體通過的路程不等,位移可能相同,例如物體沿不同的路徑從一點到達另一點時,選項D正確,故選CD.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在探究小車速度隨時間變化規律的實驗時,某同學得到一條用打點計時器打下的紙帶如圖所示,并在其上取AB、C、DE、FG7個計數點,每相鄰兩個計數點間還有4個點,圖中沒有畫出,打點計時器接周期為T=0.02s的低壓交流電源。他經過測量和計算得到打點計時器打下B、C、D、E、F各點時小車的瞬時速度,記錄在下面的表格中。


對應點

B

C

D

E

F

速度/ms-1

0.122

0.164

0.205

0.250

0.289

計算打點計時器打下F點時小車的瞬時速度的公式為 vF=

根據上面得到的數據,以A點對應的時刻為t=0時刻,在坐標紙上作出小車的速度隨時間變化的vt圖線;

vt圖線求得小車的加速度a = m/s2(結果保留兩位有效數字)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為m的物體,從半徑為R的光滑半圓槽的最上端由靜止滑下,則下列說法中錯誤的是( 。

A. 若圓槽不動,m可滑到右邊的最高點

B. 若地面光滑,m也可滑到右邊的最高點

C. 若圓槽不動,m滑動過程中機械能守恒

D. 若地面光滑,m和半圓槽在滑動過程中機械能守恒,動量也守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平地面上放有截面為1/4圓周的柱狀物體A,A與光滑墻面之間放一光滑的圓柱形物體B,對A施加一水平向左的力F,整個裝置保持靜止。若將A的位置向左移動稍許,整個裝置仍保持平衡,則

A水平外力F增大

B墻對B的作用力減小

C地面對A的支持力減小

DB對A的作用力減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于物理學史,下列說法正確的是( )

A. 奧斯特首先發現了電磁感應現象

B. 楞次發現了電流的磁效應,拉開了研究電與磁相互關系的序幕

C. 紐曼和韋伯先后總結出了法拉第電磁感應定律

D. 法拉第首先發現了電流的熱效應

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】有一輛質量為1.2t的小汽車駛上半徑為50m的圓弧形拱橋.問:

1)汽車到達橋頂的速度為10m/s時對橋的壓力是多大?

2)汽車以多大的速度經過橋頂時恰好對橋沒有壓力作用而騰空?

3)設想拱橋的半徑增大到與地球半徑一樣,那么汽車要在這樣的橋面上騰空,速度要多大?(重力加速度g10m/s2,地球半徑R6.4×103km

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】采取下列那些措施,有利于減少紙帶因受摩擦而產生的誤差(

A. 該用6v直流電源

B. 電源電壓越低越好

C. 用平整的紙帶,不用皺折的紙帶

D. 紙帶理順攤平,不讓它卷曲、歪斜

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在研究物體速度隨時間變化規律的實驗中,圖1所示為一次記錄小車運動情況的紙帶,圖中AB、C、DE為相鄰的計數點,相鄰計數點間的時間間隔T=0.1s

1)如圖1,根據該點相鄰前后兩點間的平均速度代替該點的瞬時速度可計算各點瞬時速度,可得VD=__________m/sVC=_____________m/s,VB=_____________m/s

2)在圖2所示坐標中畫出小車的v﹣t圖線____________,并根據圖線求出a=_____________m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學設計了一個電磁推動加噴氣推動的火箭發射裝置,如圖所示.豎直固定在絕緣底座上的兩根長直光滑導軌,間距為L.導軌間加有垂直導軌平面向里的勻強磁場B.絕緣火箭支撐在導軌間,總質量為m,其中燃料質量為m′,燃料室中的金屬棒EF電阻為R,并通過電刷與電阻可忽略的導軌良好接觸.引燃火箭下方的推進劑,迅速推動剛性金屬棒CD(電阻可忽略且和導軌接觸良好)向上運動,當回路CEFDC面積減少量達到最大值ΔS,用時Δt,此過程激勵出強電流,產生電磁推力加速火箭.在Δt時間內,電阻R產生的焦耳熱使燃料燃燒形成高溫高壓氣體,當燃燒室下方的可控噴氣孔打開后,噴出燃氣進一步加速火箭.

(1)求回路在Δt時間內感應電動勢的平均值及通過金屬棒EF的電荷量,并判斷金屬棒EF中的感應電流方向;

(2)經Δt時間火箭恰好脫離導軌,求火箭脫離時的速度v0;(不計空氣阻力)

(3)火箭脫離導軌時,噴氣孔打開,在極短的時間內噴射出質量為m′的燃氣,噴出的燃氣相對噴氣前火箭的速度為u,求噴氣后火箭增加的速度Δv。(提示:可選噴氣前的火箭為參考系)

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