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3.以下关于运动的描述,下列说法正确的是(  )
A.物体沿直线运动,通过的路程就是位移
B.描述一个物体运动时,参考系可以任意选择
C.树叶从树上掉到地上用时5s,这个5s指的是时刻
D.雨点以6m/s的速度落到地面,这个速度是平均速度

分析 知道位移和路程间的区别和联系,明确位移是矢量,而路程是标量;
参考系的选取是任意的;
时间对应一个过程,而时刻对应一个瞬时;
平均速度是一个过程内的速度,而瞬时速度是一个瞬时或某一位置时的速度.

解答 解:A、只有做单向直线运动的物体,其通过的路程才等于位移的大小;故A错误;
B、在描述物体的运动时,参考系的选取是任意的; 故B正确;
C、树叶下落用时5s是指树叶下落所用的时间,故C错误;
D、雨点落到地面时的速度对应一个瞬时,故为瞬时速度;故D错误;
故选:B.

点评 本题考查位移和路程、时间和时刻以及平均速度和瞬时速度等相近物理量的区别,要注意在学习中准确掌握这些相近物理量的意义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.对于绕地球做匀速圆周运动的卫星,以下结论正确的是(  )
A.卫星距地面越高,线速度越小
B.卫星距地面越高,角速度越大
C.卫星距地面越高,周期越长
D.卫星的线速度可能小于第一宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是(  )
A.电磁波由真空进入介质,频率不变,速度变大
B.均匀变化的电场一定产生均匀变化的磁场
C.雷达是用电磁波来测定物体位置的设备
D.声波和电磁波都可在真空中传播

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于电动势及闭合电路欧姆定律,下列说法正确的是(  )
A.电源电动势越大,电源所能提供的电能就越多
B.电源电动势等于路端电压
C.外电路的电阻越大,路端电压就越大
D.路端电压增大时,电源的输出功率必增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示为 LC 振荡电路中电容器的极板带电荷量随时间变化曲线,下列判断中正确的是(  ) 
A.在 b 和 d 时刻,电路中电场能最大
B.在 a 和 c 时刻,电路中磁场能最大
C.在 a→b 时间内,电场能转变为磁场能
D.在 O→a 和 c→d 时间内,电容器被充电

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.已知两个力的合力大小F=30N,其中一个分力F1与合力间的夹角为30°,则另一个分力F2的最小值是(  )
A.10NB.12NC.15ND.10$\sqrt{3}$N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于近地卫星和地球同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.近地卫星的发射速度小于7.9km/s
B.近地卫星在轨道上的运行速度大于7.9km/s
C.地球同步卫星的高度平面和固定高度都是确定的
D.地球同步卫星运行时可能会经过地球北极点的正上方

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图1所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图2所示,由此读出b=3.80mm;
(2)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=$\frac{(M+m){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=(m-$\frac{M}{2}$)gd,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep 则可认为系统的机械能守恒;(用题中字母表示)
(3)在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的v2-d图象如图3所示,并测得M=m,则重力加速度g=9.6m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.氘核粒子和氚核粒子可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X,式中X是某种粒子,粒子X是${\;}_0^1n$(或中子);已知:${\;}_{1}^{2}$H、${\;}_{1}^{3}$H、${\;}_{2}^{4}$He、X单个粒子的实际质量分别为m1、m2、m3、m4,该反应的质量亏损为m1+m2-m3-m4;若该反应中生成${\;}_{2}^{4}$He的总质量为A,则放出的总核能为$\frac{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}-{m}_{4})A{c}^{2}}{{m}_{3}}$(真空中光速为c).

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