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6.下列各项中的物理量都属于矢量的是(  )
A.路程、时间、位移B.速度、位移、质量
C.时间、速度、加速度D.速度、位移、加速度

分析 既有大小又有方向,相加是遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移等都是矢量;只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量.

解答 解:A、路程和时间是标量,位移是矢量,故A错误.
B、速度和位移是矢量,质量是标量,故B错误.
C、时间是标量,速度和加速度都是矢量,故C错误.
D、速度、位移和加速度都是矢量,故D正确.
故选:D

点评 本题是一个基础简单题目,关键要矢量和标量的区别,明确矢量的方向特点.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.做直线运动的物体,前$\frac{1}{3}$时间内平均速度为2m/s,在余下的时间内平均速度为4m/s,则全程的平均速度为$\frac{10}{3}$ m/s;若前$\frac{1}{3}$的位移内的平均速度为2m/s,余下的位移的平均速度为4m/s,则全程的平均速度3m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示为一物体沿直线运动的x-t图象,根据图象,求:
(1)前2s内的位移,第4s内的位移
(2)画出对应的v-t图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在如图所示的电路中,两平行正对金属板A、B水平放置,两板间的距离d=4.0cm.电源电动势E=400V,内电阻r=20Ω,电阻R1=1980Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度v0=1.0m/s竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板.若小球所带电荷量q=2.0×10-7C,质量m=2.0×10-4kg,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,取g=10m/s2.求:
(1)A、B两金属板间的电压的大小U;
(2)电源的效率η;
(3)若调节滑动变阻器的滑片P,使滑动变阻器的电阻发生变化,则滑动变阻器消耗的最大功率是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列关于电流的说法正确的是(  )
A.电流一定是正电荷移动形成的B.电流一定是负电荷移动形成的
C.自由电荷定向移动形成电流D.规定负电荷移动方向为电流的方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在测量一节干电池电动势E和内阻r的实验中,小明设计了如图甲所示的实验电路.

(1)根据图甲实验电路,请在图乙中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.
(2)实验开始前,应先将滑动变阻器的滑片P调到a(填“a”或“b”)端
(3)小明测得有关数据后,以电流表读数I为横坐标,以电压表读数U为纵坐标作出了如图丙所示的图象,根据图象求得电的电动势E=1.5V,电的内阻r=1.0Ω(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.半径为R的半圆形区域内充满匀强磁场,磁场方向与半圆形区域垂直.在半圆形的圆心O处持续射出垂直磁场方向的一定速率范围的电子,电子质量为m,电量为e,出射方向与半圆直径的夹角θ=45°,如图(a)所示.控制电子速率,使其不能穿出半圆形的圆弧部分.

(1)在此条件下要使这些电子在磁场中达到的区域最大,请判断磁场的方向(按图说明是“垂直纸面向里”或“垂直纸面向外”);
(2)在答题纸(a)图上画出满足(1)条件下的电子经过的所有区域(并用斜线表示);
(3)若匀强磁场的磁感应强度为B,在满足(2)的条件下,求电子的速率范围;
(4)若在圆心O处持续射入一定速率范围的电子与半圆的直径的夹角θ可以在0°到180°范围连续可调,磁感应强度B随电子的最大速率变化而变化,要使这些电子在磁场中达到的区域最大,电子的出射方向与半圆直径的夹角应为多大?在(b)图上画出电子的速率v与磁感应强度B应满足的v-B图线,并在B轴上标识出最大速度vm时,对应的B值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,小球A与物块B的质量分别为m和M,开始B静止,而A则由静止开始从B内半径为R的半圆弧曲面轨道的边缘释放,若不计一切摩擦,则B所能获得的最大速度为(  )
A.M$\sqrt{\frac{2gR}{M(M-m)}}$B.m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M-m)}}$C.M$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$D.m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,一轻绳的一端系在竖直墙上M点,轻绳穿过一轻质光滑圆环O,另一端系一质量为m的物体A.现用力F拉住轻环上一点,使物体A从图中虚线位置缓慢上升到实线位置.则在此过程中,绳中张力FT、力F和力F与水平方向夹角θ的变化情况正确的是(  )
A.FT保持不变,F保持不变,夹角θ逐渐减小
B.FT保持不变,F逐渐增大,夹角θ逐渐增大
C.FT逐渐增大,F逐渐减小,夹角θ逐渐减小
D.FT逐渐减小,F保持不变,夹角θ逐渐增大

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