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15.以下数据表示时间的是(  )
A.学校作息时间表的数字
B.中央电视台的新闻联播节目在19时开播
C.2014年全国政协第十二届第二次会议于3月3日15:00正式开幕
D.刘翔用11.2s完成110m跨栏,成为新一届奥运会冠军

分析 理解时间间隔和时刻的区别,时间间隔是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点

解答 解:A、学校作息时间表的数字是一个个的时间的点,如学生上第一节课的时间为7:45,7:45是指时刻,故A错误;
B、中央电视台的新闻联播节目在19时开播,19点是时刻,故B错误;
C、3月3日15:00对应一个时间点,是时刻,故C错误;
D、11.2秒是所用的时间的长度,是时间,所以D正确.
故选:D

点评 时刻具有瞬时性的特点,是变化中的某一瞬间通常与物体的状态相对应;时间间隔具有连续性的特点,与某一过程相对应

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.在圆心为O、半径为R 的圆内有水平向里、磁感应强度为B 的匀强磁场,A为圆周上一点.一个电子(质量为m、电荷量e)从A点以某速度沿半径方向射入磁场,电子偏离入射方向 60°离开磁场.由此可知(  )
A.电子的速度大小为$\frac{\sqrt{3}eBR}{3m}$
B..电子的速度大小为$\frac{\sqrt{3}eBR}{m}$
C..电子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{3eB}$
D..电子在磁场中运动的时间为$\frac{2πm}{3eB}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列说法正确的是(  )
A.光的频率越低,其粒子性越显著
B.光波不同于宏观概念中的那种连续的波,它是表明大量光子运动规律的一种概率波
C.物质波理论告诉我们,任何运动的微观粒子都具有波粒二象性
D.在光的单缝衍射实验中,狭缝变窄,光子动量的不确定量变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,则下列说法中正确的是(  ) 
A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零
C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为$\sqrt{gL}$
D.小球过最低点时绳子的拉力可能大于小球重力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内各自做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则(  )
A.A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力
B.A球的角速度必等于B球的角速度
C.A球的线速度必小于B球的线速度
D.A球的运动周期必大于B球的运动周期

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于探究功与速度关系的实验,下列说法不正确的是(  )
A.每次实验必须设法算出橡皮筋对小车做功的具体数值
B.每次实验中橡皮筋拉伸的长度必须一致
C.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值
D.放小车的长木板应尽量保持水平

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.热辐射是指所有物体在一定的温度下都要向外辐射电磁波的现象,辐射强度是指垂直于电磁波传播方向上的单位面积上单位时间内所接收到的辐射能量.在研究某一黑体热辐射时,得到了四种温度下黑体热辐射的强度与波长的关系如图.图中横轴λ表示电磁波的波长,纵轴表示某种波长电磁波的辐射强度,则由辐射强度图线可知,同一黑体在不同温度下(  )
A.向外辐射同一波长的电磁波的辐射强度相同
B.辐射强度的极大值随温度升高而向短波方向移动
C.向外辐射的电磁波的总能量随温度升高而减小
D.向外辐射的电磁波的波长范围是相同的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )
A.球A的线速度一定大于球B的线速度
B.球A的角速度一定小于球B的角速度
C.球A的运动周期一定小于球B的运动周期
D.球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,质量为M的滑块甲放置在一个倾角为α的光滑斜面顶端,质量为m的滑块乙穿过光滑的水平横杆.两滑块通过绕过固定在斜面顶端的轻绳相连接,初始状态,牵引滑块乙的细绳与水平方向成α角,滑块甲由静止释放以后细绳牵引滑块乙向右运动.已知定滑轮到横杆的距离为H,重力加速度为g,两滑块均可视为质点,忽略滑轮与轴间的摩擦,则滑块乙由初始状态运动到定滑轮正下方的过程中(  )
A.滑块甲一直做加速运动
B.绳中张力始终小于Mgsinθ
C.滑块乙滑到滑轮正下方时速度为零
D.滑块乙滑到滑轮正下方时速度为$\sqrt{\frac{2MgH(1-sinα)}{m}}$

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