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9.下列说法中正确的是(  )
A.第4s末就是第5s初,指的是时刻B.第5s内指的是5s初,指的是时刻
C.出租车按位移的大小收费D.在直线运动中,位移就是路程

分析 时间是指时间的长度,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、第4s末就是第5s初,在时间轴上对应的是一个点,指的是时刻,所以A正确;
B、物体第5s内指的是物体在第5s初到第5s末这段时间,不是5s初,也不是时刻,所以B错误;
C、出租车按照实际行驶的路程收费,而不是按照位移收费,所以C错误;
D、只有单向直线运动中,位移的大小才等于路程;并且也不能说位移就是路程,所以D错误;
故选:A

点评 时间是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,对应物体的位移或路程,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点,对应物体的位置

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:

(1)求电子在电场中的运动时间;
(2)求在t=0时刻进入的粒子打在荧光屏上的位置到O点的距离;
(3)若撤去挡板,求荧光屏上出现的光带长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,水平放置的平行金属板A、B间接有恒定的电压,电荷M从极板A的左边缘、电荷N从极板B的右边缘同时沿水平方向进入板间电场(运动轨在同一平面内),两个电荷恰好在 板间中线上某点P相碰,点P在中线中点的右侧,若不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,则下列说法中正确的是(  )
A.电荷M的比荷等于电荷N的比荷
B.碰撞时电荷M的速度大于电荷N的速率
C.从两个电荷进入电场到两个电荷相遇,电场力对电荷M做的功大于电场力对电荷N做的功
D.两电荷在P点时,速度共线

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列图象中反映物体做自由落体运动的是(图中x表示位移、v表示速度、t表示时间)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,一木块受到垂直于倾斜墙面方向的推力F作用而处于静止状态,下列判断正确的是(  )
A.墙面与木块间的弹力可能为零
B.墙面对木块的摩擦力方向沿倾斜墙面向上
C.在推力F逐渐增大过程中,木块将始终维持静止状态
D.在推力F逐渐增大过程中,木块所受墙面的摩擦力逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列事例中有关速度的说法,正确的是(  )
A.汽车速度计上显示80km/h,指的是平均速度
B.某高速公路上限速为110km/h,指的是瞬时速度
C.火车从济南到北京的速度约为220km/h,指的是瞬时速度
D.子弹以900km/h的速度从枪口射出,指的是平均速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,M、N为两块水平放置的平行金属板,板长L1=10cm,两板间的距离d=10cm,两板间电压U=50V.图中虚线O1O2为平行于两板的中轴线.一带电粒子以初速度v0从O1沿O1O2射入电场,最终打在离两板右端L2=20cm竖直屏上的P点.到达P点的瞬时速度与水平方向的夹角α=45°.(粒子的比荷为1.8×1013,不计粒子的重力.)求:
(1)初速度v0多大?
(2)P到O2的距离Y多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦).当用水平变力F拉物体A沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中(  )
A.绳子拉力始终大于物体B所受的重力物体
B.地面对物体A的支持力不变
C.B也做匀速直线运动物体
D.B的速度小于物体A的速度

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19.2016年9月15日22时04分,搭载“天宫二号”空间实验室的“长征二号F”T2运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约575秒后,“天宫二号”与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功.当“天宫二号”在绕地球做半径为r的匀速圆周运动时,用v表示“天宫二号”的速率,R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g,表示“天宫二号”轨道所在处的重力加速度,不考虑地球自转,则下列关系式中正确的是
(  )
A.v=$\sqrt{gR}$B.v=$\sqrt{\frac{{r}^{2}}{R}g}$C.g′=$\frac{R}{r}$gD.g′=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$g

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