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19.以下的计时数据指的是时间间隔的是(  )
A.天长电视台新闻节目在北京时间20:00准时开播
B.某同学跑1500m用时5分04秒
C.1997年7月1日零时中国对香港恢复行使主权
D.我们学校早上第四节课的上课时间是10:40

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、天长电视台新闻联播节目在北京时间20:00准时开播,中的20:00指的是一个时间点,因此为时刻,故A错误;
B、某同学跑1500m用时5:04,指的一段时间,因此为时间间隔,故B正确;
C、1997年7月1日零时中国对香港恢复行使主权,1997年7月1日零时指的是某一时刻,故错误;
D、我们学校早上第四节课的上课时间是10:40,10:40指的是某一时刻,故错误.
故选:B.

点评 只要掌握了时刻在时间轴上对应的是一点,而时间间隔在时间轴上对应的是一段,即可顺利解决此类题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.一带电的粒子射入一固定带正电的点电荷Q形成的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷的距离分别是ra、rb,且ra>rb,若粒子只受电场力,则在这一过程中(  )
A.粒子在a点的电势一定高于b点的电势
B.粒子在a点的动能一定高于b点的动能
C.粒子在a点的电势能一定高于b点的电势能
D.粒子在b点的加速度一定大于在a点的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,ab是一段无磁屏蔽功能的介质弯管,其中心线是半径为R的圆弧,弯管平面与匀强磁场方向垂直,几个不同的一价负离子(不计重力)对准a端射入弯管,要求都可以沿中心线同一轨迹穿过的离子必定满足(  )
A.速率相同B.质量相同
C.质量与速率的乘积相同D.动能相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.两个异种电荷产生的电场的电场线分布如图所示,则下列说法不正确的是(  ) 
A.图中正电荷的电量大于负电荷的电量
B.P点处的电场强度大于Q点处的电场强度
C.P点处的电势小于Q点处的电势
D.某一负电荷在P点处的电势能大于在Q点处的电势能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,竖直平面内有一直角坐标系xOy,内壁光滑的细圆管0B的方程是y=x2,圆管上端0与一半径R=0.4m的光滑半圆轨道末端水平面相切.已知细圆管最下端B的纵坐标yB=1m,g取10m/s2.问一质点从半圆轨道的最低点出发,恰能不与细圆管管壁发生碰撞地通过细圆管,质点在半圆轨道的最低点的速度多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.汽车从A点由静止开始沿直线ACB做匀变速直线运动,第4s末通过C点时关闭发动机,再经过6s到达B点时停止.已知AB之长为30m,则下列说法正确的是(  )
A.汽车在AC与CB两段的平均速度相同B.通过CB段的加速度为2m/s2
C.通过C点时的速度为6m/sD.AC段的长度是12 m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.今年7月23日凌晨,美国宇航局(NASA)发布消息称其天文学家们发现了迄今“最接近另一个地球”的系外行星,因为围绕恒星Kepler 452运行,这颗系外行星编号为Kepler 452b,其直径约为地球的1.6倍,与恒星之间的距离与日地距离相近,其表面可能存在液态水,适合人类生存.设Kepler 452b在绕恒星Kepler 452圆形轨道运行周期为T1,神舟飞船在地球表面附近圆形轨道运行周期为T2,恒星Kepler 452质量与地球质量之比为A,Kepler 452b绕恒星Kepler 452的轨道半径与地球半径之比为B,则T1、T2之比为(  )
A.$\sqrt{A{B^3}}$B.$\sqrt{\frac{1}{{A{B^3}}}}$C.$\sqrt{\frac{A}{B^3}}$D.$\sqrt{\frac{B^3}{A}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.闭合开关后,两只小磁针静止在如图所示的位置,它们的北极分别是(  )
A.a端和b端B.b端和d端C.a端和c端D.b端和c端

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9.用以下器材测量一待测电阻Rx的阻值(约1000Ω):
电源E,具有一定内阻,电动势约为9.0V;
电压表V1,量程为1V,内阻r1=800Ω;
电压表V2,量程为5V,内阻r2=5000Ω;
滑线变阻器R,最大阻值约为100Ω;
单刀单掷开关K,导线若干.
(1)测量中要求电压表的读数不小于其量程的$\frac{1}{3}$,试画出测量电阻Rx的一种实验电路原理图(原理图中的元件要用题图中相应的英文字母标注).
(2)根据你所画的电路原理图将题中所给的实物连线图补充完整.
(3)若电压表V1的读数用U1表示,电压表V2的读数用U2表示,则由已知量和测得量表示Rx的公式为Rx=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}•{r}_{1}$.

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