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20.下列说法正确的是(  )
A.质点、位移都是理想化模型
B.牛顿的三个定律都可以通过实验来验证
C.单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位
D.麦克斯韦用实验验证了电磁波的存在

分析 A、质点是理想化模型,位移不是的;
B、牛顿第一定律不可以通过实验来验证;
C、单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位;
D、麦克斯韦预言电磁波存在,而赫兹用实验验证了电磁波的存在.

解答 解:A、质点是理想化模型,位移初末位置的有向线段,不是理想化的,故A错误;
B、牛顿的第一定律是由理想化斜面实验推理得来的,不可以通过实验来验证,故B错误;
C、单位m、kg、s分别是长度,质量与时间的国际单位制,是基本单位,故C正确;
D、麦克斯韦预言电磁波存在,而赫兹用实验验证了电磁波的存在,故D错误;
故选:C.

点评 考查理想化模型的概念,知道牛顿三定律的内容,及理想斜面实验与牛顿第一定律的关系,理解基本单位与导出单位的区别,注意电磁波的预言与证实者的不同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡的规格为“6V,3W”,其他供选的器材有:
电压表V(量程0~6V)
电流表A1(量程0~3A)
电流表A2(量程0~0.6A)
滑动变阻器R(阻值0~20Ω)
电源E(电动势8V)
开关及导线若干

(1)实验中要求电压表在0~6V范围内读取数据,电流表应选用A2,实验电路应选用图中的甲(填“甲”或“乙”).
(2)利用你选择的电路开始做实验,闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应调到a端.(填a或b).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示为保温电饭锅的电路示意图,R1、R2为电热丝,S为温控开关,A、B两点连接在家庭电路上,R1:R2=9:1,加热时的功率为1000W,则(  )
A.S断开时,电饭锅处于加热状态
B.S闭合时,电饭锅处于加热状态
C.保温状态时电源的输出功率为100W
D.保温状态时电源的输出功率为$\frac{1000}{9}$W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示的是双人花样滑冰运动员中男运动员拉着女运动员做圆锥摆运动的精彩场面,若女运动员伸直的身体与竖直方向偏角为θ,质量为m,重心位置做匀速圆周运动的半径为r,求男运动员对女运动员的拉力大小及两人转动的角速度.(女运动员已离开冰面)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.已知一理想变压器原副线圈的砸数比为20:1;现在其输入端接入一个电压为U1=20V的蓄电池.则输出端电压U2=0V;输出端负载电阻为1欧,则输出端电流I2=0A.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图甲所示,不计电阻的“U”形光滑导体框架水平放置,框架中间区域有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T,有一导体杆AC横放在框架上,其质量为m=0.10kg,电阻为R=4.0Ω.现用细绳栓住导体杆,细绳的一端通过光滑的定滑轮绕在电动机的转轴上,另一端通过光滑的定滑轮与物体D相连,物体D的质量为M=0.30kg,电动机的内阻为r=1.0Ω.接通电路后,电压表的示数恒为U=8.0V,电流表的示数恒为I=1.0A,电动机牵引原来静止的导体杆AC平行于EF向右运动,其运动的位移-时间图象如图乙所示.取g=10m/s2

求:(1)AC杆在轨道间的长度L是多少?
(2)当AC杆的速度V=1m/s时,AC杆的加速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.一种游标卡尺,它的游标尺上有20个分度,总长度为19mm,则每个分度的长度为0.95mm,用它测量某物体长度,卡尺部分示数如图所示,则该物体的长度是3.075cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则(  )
A.流过电阻的电流是20A
B.与电阻并联的电压表的示数约为141.4V
C.经过1分钟电阻发出的热量是6×103J
D.变压器的输入功率是1×103W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.在“探究恒力做功与物体的动能改变量的关系”的实验中备有下列器材:
A.电磁打点计时器;B.干电池;C.秒表;D.低压交流电源;E.纸带;F.细线、砝码、小车、砝码盘;G.长直木板.
(1)其中多余的器材是干电池、秒表,缺少的器材是毫米刻度尺、天平.(填器材名称)
(2)如图所示,是打点计时器打出的小车在恒力F作用下做匀加速直线运动的纸带.对纸带的测量数据已用字母表示在图中,已知打点计时器的打点频率为f.若要利用这些数据验证动能定理,还需要测量哪些物理量?小车的质量.

(3)根据上述数据,写出验证动能定理的表达式FxAB=$\frac{1}{2}$m$\frac{{x}_{B}^{2}-{x}_{A}^{2}}{4{T}^{2}}$.

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