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12.下列划线部分表示时间的是(  )
A.早上第一节课的上课时间是8点B.物体第3s末的速度是4m/s
C.火车将在17:00开出D.物体第3s内运动了4m

分析 时间是指时间的长度,在时间轴上对应时间段,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点.

解答 解:A、时刻是指时间点,上午8点开始上课,这里的8点指的是时刻,故A错误;
B、第3s末,是时间点,指的是时刻,故B错误;
C、火车将在17:00开出,17:00是时间点,指的是时刻,故C错误;
D、时间是指时间的长度,第3s内,指1s的时间长度,是时间,故D正确;
故选:D

点评 时刻具有瞬时性的特点,是变化中的某一瞬间;时间间隔具有连续性的特点,与某一过程相对应.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在无限大的匀强磁场中,给不计重力的带电粒子一个与磁场方向垂直的初速度,该带电粒子(  )
A.做匀速直线运动B.做匀速圆周运动C.做平抛运动D.做往复直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图(a),在xy平面内有两个沿z方向做简谐振动的点波源S1(0,4)和S2(0,-2).两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示.两列波的波速均为1.00m/s.两列波从波源传播到点A(8,-2)的路程差为2m,两列波引起的点B(4,1)处质点的振动相互减弱(填“加强”或“减弱”),点C(0,0.5)处质点的振动相互加强(填“加强”或“减弱”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t=0时的波形图,虚线为t=0.5s时的波形图.已知该简谐波的周期大于0.5s.关于该简谐波,下列说法正确的是(  )
A.波长为2 m
B.波速为6 m/s
C.频率为1.5Hz
D.t=1s时,x=1m处的质点处于波峰
E.t=2s时,x=2m处的质点经过平衡位置

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC,D是斜边AB的中心,在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷.一质量为m,电荷量为-q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的速度为v,到达B点时的速度为0,则(  )
A.小球从A到D的过程中静电力做功为$\frac{1}{2}$mv2
B.小球从A到D的过程中电势能逐渐减小
C.小球从A到B的过程中电势能先减小后增加
D.AB两点间的电势差UAB=$\frac{m{v}^{2}}{q}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.以下关于宇宙速度的说法中正确的是(  )
A.第一宇宙速度是人造地球卫星运行时的最小速度
B.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度
C.对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,近地点速度一定在7.9 km/s-11.2 km/s之间
D.在地球表面发射一个物体并使它绕月球运动,发射速度必须大于第二宇宙速度而小于第三宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,应用位移传感器设计图甲所示的实验装置.位移传感器连接计算机,让木块从倾斜木板上的P点由静止释放,描绘出木块到传感器的距离x随时间t的变化图象如图乙所示.
(1)根据图象计算出t=0.4s时木块的速度v=0.4 m/s,木块的加速度a=1.0 m/s2
(2)为测量动摩擦因数μ,还需测量的是木板的倾角θ,计算μ的表达式为μ=$tanθ-\frac{a}{gcosθ}$.(已知当地的重力加速度为g)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.某实验小组为探究物体的加速度a与合外力F以及物体质量M之间的关系,某同学连接的实验装置如图1.另一同学指出了实验时的几个错误,其说法正确的是ABCD.(多项选择)
A.该实验前没有平衡摩擦力;
B.拉小车的细线应平行桌面
C.实验电源应为交流电电源
D.小车应靠近打点计时器且打点计时器应距左端较远.

(2)由于小车的加速度a与质量M及拉力F都有关,所以实验时必须保持其中一个量不变,研究另两个量之间的关系,这种科学的探究方法叫控制变量法.
(3)图2示是实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D为四个计数点,相邻两个计数点之间还有4个点未画出,则相邻两个计数点间的时间间隔是s.经测量知道AB=12.20cm,BC=15.80cm,根据以上数据,可知小车加速度a=3.6m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.我国自主研发制造的国际热核聚变核心部件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际热核聚变项目的重大贡献.下列核反应方程中属于聚变反应的是(  )
A.${\;}_{1}^{2}H{+}_{1}^{3}H$→${\;}_{2}^{4}He{+}_{0}^{1}n$
B.${\;}_{7}^{14}{N+}_{2}^{4}He$→${\;}_{8}^{17}O{+}_{1}^{1}H$
C.${\;}_{2}^{4}He{+}_{13}^{27}Al$→${\;}_{15}^{30}P$+${\;}_{0}^{1}n$
D.${\;}_{92}^{235}U{+}_{0}^{1}n$→${\;}_{56}^{144}Ba$+${\;}_{36}^{89}Kr$+3${\;}_{0}^{1}n$

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