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【题目】如下图所示的时间轴,下列关于时刻和时间的说法中正确的是( )

A. 表示时刻,称为第2s末或第3s,也可以称为2s

B. 表示时间,称为第3s

C. 表示时间,称为最初2s内或第3s

D. 表示时间,称为第

【答案】B

【解析】

时刻和时间分别对应于时间轴上的一个点和一个线段。tn是时刻,可表述为第ns末或第(n1) s初;ns内是指从0ns末共ns的时间;第ns内是指从(n1) s末至ns末共1 s的时间.

A表示时刻,称为第2秒末或第3秒初,不能称为2s内,故A错误;

B表示两个时刻之间,是时间,称为第3秒内,所以B正确;

C表示时间,称为最初2秒内,不是第2s内,故C错误;

D表示时间,称为第n秒内,故D错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用如图甲所示装置测量光的波长

(1)将测量头的分划板中心刻线与某亮条纹的中心对齐,将该亮条纹定为第1条亮条纹,此时手轮上的示数为3.730mm,转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙所示,则图乙读数为_______mm,已知双缝间距d=0.3mm,双缝到屏的距离L=600mm,由以上数据得这种光的波长=_____ nm.

(2)以下操作,能使条纹间距变大的是_____

A.将滤光片由红色换成蓝色

B.增大单缝到双缝的距离

C.增大双缝到光屏的距离

D.换一个间距较大的双缝

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【题目】交变电源与电阻 R、交流电压表按图 1 所示的方式连接,R=10.交变电源产生正弦式电流,图 2 是电源输出电压的 u-t 图象。交流电压表的示数是 10.0V.则( )

A. R 电压的有效值为 10.0V,频率为 100Hz

B. R 电压的峰值为 10.0V,频率为 50Hz

C. 通过 R 的电流有效值为 1.0A,频率为 100Hz

D. 通过 R 的电流峰值为 1.4A,频率为 50Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在竖直平面内,光滑绝缘直杆AC与半径为R的圆周交于BC两点,在圆心处有一固定的正点电荷,B点为AC的中点,C点位于圆周最低点。现有一质量为m、电荷量为q套在杆上的带负电小球(可视为质点)从A点由静止开始沿杆下滑。已知重力加速度为gA点距过C点的水平面的竖直高度为3R,小球滑到B点时的速度大小为。求:

1AB两点间的电势差

2)小球滑至C点时的速度的大小;

3)若以C点做为零电势点,试确定A点的电势。

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【题目】澳大利亚科学家近日宣布,在离地球约14光年的红矮星wolf 1061周围发现了三颗行星bcd,它们的公转周期分别是5天、18天、67天,公转轨道可视作圆,如图所示。已知万有引力常量为G。下列说法正确的是

A. 可求出bc的公转半径之比

B. 可求出cd的向心加速度之比

C. 若已知c的公转半径,可求出红矮星的质量

D. 若已知c的公转半径,可求出红矮星的密度

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【题目】如图所示,将半圆形玻璃砖放在竖直面内,它左方有较大的光屏P,线光源S可沿玻璃砖圆弧移动,它发出的光束总是射向圆心O.S从图中AB处移动,在P上先看到七色光带,以后各色光陆续消失。则此七色光带从上到下的排列顺序以及最早消失的光是(  )

A. 红光→紫光,红光B. 紫光→红光,红光

C. 红光→紫光,紫光D. 紫光→红光,紫光

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【题目】如图所示,一条光线从空气中垂直射到棱镜界面BC上,棱镜的折射率为,这条光线离开棱镜时与界面的夹角为( )

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

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【题目】如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿abdc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中

A. PQ中电流先增大后减小

B. PQ两端电压先减小后增大

C. PQ上拉力的功率先减小后增大

D. 线框消耗的电功率先增大后减小

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【题目】如图甲所示两光滑导轨由水平、倾斜两部分平滑连接,相互平行放置两导轨相距L=1m,倾斜导轨与水平面成θ=30°角.倾斜导轨所处的某一矩形区域BBCC内有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=1TBC间距离为L1=2m.倾斜导轨上端通过单刀双掷开关S连接R=0.8Ω的电阻和电容C=1F的未充电的电容器。现将开关s掷向1,接通电阻R,然后从倾斜导轨上离水平面高h=1.45m处垂直于导轨静止释放金属棒ab,金属棒的质量m=0.4kg、电阻r=0.2Ω,金属棒下滑时与导轨保持良好接触,在到达斜面底端CC前已做匀速运动。金属棒由倾斜导轨滑向水平导轨时无机械能损失,导轨的电阻不计.当金属棒经过CC时,开关S掷向2,接通电容器C,同时矩形区域BBCC的磁感应强度B1随时间变化如图乙所示.水平导轨所处某一矩形区域的CCDD内无磁场,CD间距离为L2=8m.DD'右侧的水平轨道足够长且两水平轨道内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B2=2T.g=10m/s2,求:

1)金属棒刚进入矩形磁场区域BBCC时两端的电压;

2)金属棒通过矩形磁场区域BB'CC的过程中电阻R产生的热量;

3)若金属棒在矩形区域CCDD内运动,到达DD前电流为零。则金属棒进入DD右侧磁场区域运动达到稳定后电容器最终所带的电荷量.

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