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20.A、B、C三质点同时同地从O出发,运动轨迹如图所示,同时到达目的地M,则在下列说法中正确的是(  )
A.质点A的位移最大B.质点C的路程最小
C.三质点的平均速度相等D.三质点的位移相同,路程也相等

分析 位移是初末两点间的直线距离;而路程是指物体经过轨迹的长度;平均速度是指位移与时间的比值;而平均速率是路程与时间的比值

解答 解:A、由图可知,三个质点的起点与终点相同,故位移相同;故A错误;
B、由图可知,三个质点中C的轨迹最长,故C的路程最大;而B的轨迹最短,路程最小;故B错误;
C、因三个物体的位移相同,时间相等,则由平均速度公式可知,三质点平均速度相等;故C正确;
D、三个质点的路程不同,故三个质点的平均速率不相等;故D错误;
故选:C.

点评 本题考查平均速度与平均速率、位移与路程的比值;要注意准确把握相近物理量的联系和区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一台先进的升降机被安装在某建筑工地上,升降机的运动情况由电脑控制,一次竖直向上运送重物时,电脑屏幕上显示出重物运动的v-t图线如图所示,则由图线可知(  )
A.重物先向上运动而后又向下运动B.重物的速度先增大后减小
C.重物的加速度先向上后向下D.重物的位移先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,A和B为两等量异种电荷,A带正电,B带负电.在A、B的连线上有a、b、c三点,其中b为连线的中点,a、c两点与b点等距,则下列说法错误的是(  )
A.a点与c点的电场强度相同
B.a点与c点的电势相同
C.a、b间的电势差与b、c间的电势差相同
D.b点的电场强度与电势均为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图,位于水平地面上的质量为M的小木块,在大小为F、方向与水平方向成a角的拉力作用下沿地面作匀速直线运动,速度为V0.求:
(1)地面对物体的支持力?
(2)木块与地面之间的动摩擦因数?
(3)去掉F后滑行的距离?

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15.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒内分子的无规则热运动
B.内能不同的物体,它们分子热运动的平均分子动能可能相同
C.理想气体在等温膨胀过程中吸收的热量没有用来全部对外做功
D.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点

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5.如图所示,悬挂在天花板下重60N的小球,在水平拉力作用下偏离了竖直方向θ=30°角.求水平拉力和绳子的拉力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.轨道电子俘获(EC)是指原子核俘获了其核外内层轨道电子所发生的衰变,如钒(${\;}_{23}^{47}$V)俘获其K轨道电子后变成钛(${\;}_{22}^{47}$Ti),同时放出一个中微子υe,方程为${\;}_{23}^{47}$V+${\;}_{-1}^{0}$e→${\;}_{22}^{47}$Ti+υe
(1)关于上述轨道电子俘获,下列说法中正确的是A.
A.原子核内一个质子俘获电子转变为中子
B.原子核内一个中子俘获电子转变为质子
C.原子核俘获电子后核子数增加
D.原子核俘获电子后电荷数增加
(2)中微子在实验中很难探测,我国科学家王淦昌1942年首先提出可通过测量内俘获过程末态核(如${\;}_{22}^{47}$Ti)的反冲来间接证明中微子的存在,此方法简单有效,后来得到实验证实.若母核${\;}_{23}^{47}$V原来是静止的,${\;}_{22}^{47}$Ti质量为m,测得其速度为v,普朗克常量为h,则中微子动量大小为mv,物质波波长为$\frac{h}{mv}$
(3)发生轨道电子俘获后,在内轨道上留下一个空位由外层电子跃迁补充.设钛原子K
轨道电子的能级为E1,L轨道电子的能级为E2,E2>E1,离钛原子无穷远处能级为零.
①求当L轨道电子跃迁到K轨道时辐射光子的波长λ;
②当K轨道电子吸收了频率υ的光子后被电离为自由电子,求自由电子的动能EK

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列做法中正确的是(  )
A.增大偏转磁场的磁感应强度B.增大加速电场的电场强度
C.增大D形金属盒的半径D.减小狭缝间的距离

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.在测定金属的电阻率的实验中,金属导线长约0.8m,直径小于1mm,电阻在5Ω左右.实验主要步骤如下:
(1)用刻度尺测量金属丝的长度,测3次,求出平均值L;
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(3)用伏安法测量金属导线的电阻R. 根据以上测量值,得到该金属电阻率的表达式为ρ=$\frac{π{d}^{2}R}{4L}$.

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