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16.下列物理量单位中不是国际制单位的是(  )
A.B.C.D.牛顿

分析 在力学中,质量、长度及时间作为基本物理量,其单位作为基本单位,由基本单位根据物理公式推导得出的单位为导出单位.

解答 解:三个力学基本物理量分别是长度、质量、时间,它们的单位分别为m、kg、s都是基本单位,牛顿是根据牛顿第二定律推导出来的单位,所以牛顿是导出单位,但是国际单位,克是基本单位,但不是国际单位,故A错误.
故选:A.

点评 国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是谁,它们在国际单位制分别是谁,这都是需要学生自己记住的.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在国际单位制中,下列物理量属于基本量的是(  )
A.B.速度C.时间D.加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,在半径为r=10cm的轮轴上悬挂一个质量为M=3kg的水桶,轴上分布着6根手柄,柄端有6个质量为m=0.5kg的金属小球.球离轴心的距离为L=50cm,轮轴、绳及手柄的质量以及摩擦均不计.开始时水桶在离地面某高度处,释放后水桶带动整个装置转动,当转动n(未知量)周时,测得金属小球的线速度v1=5m/s,此时水桶还未到达地面,g=10m/s2,求:
(1)转动n周时,水桶重力做功的功率P;
(2)n的数值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某汽车以10m/s的速度匀速驶向路口.当车离路口的停车线22m处时,前方绿灯还有3s熄灭,在绿灯熄灭时该车刚好停在停车线处.则该车在这3s内运动的v-t图象可能是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图在倾角为θ的光滑斜面顶端有一质点A自静止开始自由下滑,同时另一质点B自静止开始由斜面底端向左以恒定加速度沿光滑水平面运动,A滑下后能沿斜面底部的光滑小圆弧平稳地朝B追去,则质点A在光滑斜面下滑时的加速度大小为gsinθ;为使A能追上B,B的加速度最大值为$\frac{1}{2}gsinθ$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.汽车拉着拖车在公路上沿直线加速行驶,根据牛顿运动定律可知(  )
A.汽车拉拖车的力大于拖车拉汽车的力
B.汽车拉拖车的力与拖车拉汽车的力大小相等
C.汽车拉拖车的力与拖车受到的阻力大小相等
D.汽车受到的阻力一定小于拖车受到的阻力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示为某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时得到的一条纸带.图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s.由图中的数据可知(  )
A.小车做匀加速直线运动
B.小车加速度的大小为0.80m/s2
C.小车经过B点时的速度大小为0.08m/s
D.计数点A、C对应的时间间隔内小车的平均速度大小为0.16m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.用如图所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的电动势约2V,内阻非常小,为防止滑动变阻器电阻过小时因电流过大而损坏器材,电路中使用了一个保护电阻R..除蓄电池、滑动变阻器、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:
(1)电流表(量程0.6A、3A)
(2)电压表(量程3V、15V)
(3)保护电阻甲(阻值4Ω、额定功率5w)
(4)保护电阻乙(阻值10Ω、额定功率10W)
电流表应选0.6A量程,电压表应选3V量程,保护电阻选甲.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.物体的带电量是一个不易测得的物理量,某同学设计了如下实验来测量带电物体所带电量.如图(a)所示,他将一由绝缘材料制成的小物块A放在足够长的木板上,打点计时器固定在长木板末端,物块靠近打点计时器,一纸带穿过打点计时器与物块相连,操作步骤如下,请结合操作步骤完成以下问题:

(1)为消除摩擦力的影响,他将长木板一端垫起一定倾角,接通打点计时器,轻轻推一下小物块,使其沿着长木板向下运动.多次调整倾角θ,直至打出的纸带上点迹间距相等,测出此时木板与水平面间的倾角,记为θ0
(2)如图(b)所示,在该装置处加上一范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,用细绳通过一轻小定滑轮将物块A与物块B相连,绳与滑轮摩擦不计.给物块A带上一定量的正电荷,保持倾角θ0不变,接通打点计时器,由静止释放小物块A,该过程可近似认为物块A带电量不变,下列关于纸带上点迹的分析正确的是D
A.纸带上的点迹间距先增加后减小至零
B.纸带上的点迹间距先增加后减小至一不为零的定值
C.纸带上的点迹间距逐渐增加,且相邻两点间的距离之差不变
D.纸带上的点迹间距逐渐增加,且相邻两点间的距离之差逐渐减少,直至间距不变
(3)为了测定物体所带电量q,除θ0、磁感应强度B外,本实验还必须测量的物理量有BD
A.物块A的质量M
B.物块B的质量m
C.物块A与木板间的动摩擦因数μ
D.两物块最终的速度v
(2)用重力加速度g,磁感应强度B、θ0和所测得的物理量可得出q的表达式为$\frac{mg}{Bvtan{θ}_{0}}$.

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