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9.下列关于路程和位移的说法正确的是(  )
A.路程是矢量,位移是标量B.路程可以等于位移
C.路程总大于位移的大小D.路程可以等于位移的大小

分析 位移是矢量,位移的方向由初位置指向末位置.位移的大小不大于路程.路程是标量,是运动路径的长度.当质点做单向直线运动时,位移的大小一定等于路程.

解答 解:A、路程是标量,位移是矢量,故A错误;
B、路程没有方向,只有大小,是标量,位移是矢量,位移的方向由初位置指向末位置,路程是标量,是运动路径的长度,
若物体作单一方向的直线运动,位移的大小就等于路程,位移大小总小于等于路程,故BC错误,D正确;
故选:D

点评 位移与路程是描述运动常用的物理量,它们之间大小关系是位移大小≤路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图甲,真空中有一半径为R、电荷量为+Q的均匀实心带电球体,以球心为坐标原点,沿半径方向建立x轴.理论分析表明,x轴上各点的电场强度随x变化关系如图乙,则(  )
A.x2处电场强度和x1处的电场强度大小相等、方向相同
B.球内部的电场为匀强电场
C.x1、x2两点处的电势相同
D.假设将一个带正电的试探电荷沿x轴移动,则从x1移到R处电场力做的功大于从R移到x2处电场力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.一粒质量为4×10-4 g的尘埃,在空中下落的速度从1m/s增加到3m/s时,它的德布罗意波长从多少变化到多少?(h=6.63×10-34JS)

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17.“黑盒子”表面有a、b、c三个接线柱,盒内总共有两个电学元件,每两个接线柱之间只可能连接一个元件,为了探明盒内元件的种类及连接方式,某位同学用多用电表进行了如下探测:
第一步:用电压挡,对任意两个接线柱正、反向测量,指针不发生偏转.
第二步:用电阻“×100”挡,对任意两个接线柱正、反向测量,指针偏转情况如图1所示.

(1)第一步测量结果表明盒内不存在电源.
(2)如图2显示出了图[1]和图[2]中欧姆表指针所处的位置,其对应的阻值是1200Ω;图3显示出了[3]中欧姆表指针所处的位置,其对应的阻值是500Ω.
(3)请在图4的接线柱间,用电路图符号画出盒内的元件及连接情况.
(4)一个小灯泡与3V电池组的连接情况如图5所示,如果把图5中e、f两端用导线直接相连,小灯泡可正常发光,欲将e、f两端分别与黑盒子上的两个接线柱相连,使小灯泡仍可发光,那么,欲将e端应连接到c接线柱,f端应接到a接线柱.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在物理学历史上,科学家们通过努力对天体运动有了深入的认识.下面有关科学家与其在天文学上的贡献相对应正确的是(  )
A.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天文星外还存在着距离太阳更远的海王星
B.开普勒通过多年研究得出所有行星绕太阳运动椭圆轨迹半长轴的三次方和它们各自公转周期的平方的比值都相同,被称为“天空的立法者”
C.牛顿通过“月地检验”提出了著名的万有引力定律并成功测出引力常量G的数值
D.卡文迪许首先提出了地球绕太阳的运动轨迹是椭圆轨迹运动而不是圆轨迹

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,质量分别为2m和m的A、B两物体用不可伸长的轻绳绕过轻质定滑轮相连,开始两物体处于同一高度,绳处于绷紧状态,轻绳足够长,不计一切摩擦.现将两物体由静止释放,在A落地之前的运动中,下列说法中正确的是(  )
A.A物体的机械能减少
B.A、B组成系统的重力势能增大
C.下落t秒过程中,A的机械能减少了$\frac{2}{9}$mg2t2
D.下落t秒时,B所受拉力的瞬时功率为$\frac{1}{3}$mg2t

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.某电场中的电场线(方向未标出)如图所示,现将一带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,则CD所在电场线的方向为C→D;C、D两点的电场强度和电势的大小关系为:EC> ED,φC> φD(填“>”、“<”或“=”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法中正确的是(  )
A.原子核平均结合能越大,结合得越牢固,原子核越稳定
B.由爱因斯坦质能方程可知物体的质量在一定条件下可以转化成能量
C.${\;}_{92}^{238}$U哀变成${\;}_{82}^{206}$Pb要经过8次α衰变和6次β衰变
D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,电子的动能增大,电势能减小,原子的总能量减少
E.在光电效应实验中有这样的实验现象:对于某种特定频率的光,光照强度越大,则逸出的光电子的最大初动能就越大

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19.如图所示,两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧竖直悬挂,弹簧下端用光滑细绳连接,并有一光滑的轻滑轮放在细绳上,当滑轮下端挂一重为G的物体后,滑轮下滑一段距离,则下列结论正确的有(  )
A.两弹簧的伸长量相等
B.两弹簧的弹力不相等
C.重物下降的距离为$\frac{G}{({k}_{1}+{k}_{2})}$
D.重物下降的距离为$\frac{G({k}_{1}+{k}_{2})}{4{k}_{1}{k}_{2}}$

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