题目内容
18.钓鱼岛自古就是我国的固有领土,它到温州的直线距离为356km.2015年1月9日早上8:00,我国海警船从温州出发前往钓鱼岛巡航,航程480km,历时8时20分到达钓鱼岛海域.下列说法正确的是( )A. | 题中的“8:00”是指时间间隔 | |
B. | 题中的“8时20分”是指时刻 | |
C. | 海警船的位移大小为480km,路程为356km | |
D. | 海警船的路程为480km,位移大小为356km |
分析 时间间隔是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点;位移是从初位置到末位置的有向线段,路程为轨迹的实际长度.
解答 解:A、早上8:00从温州出发,其中8:00指的是一个时间点,因此为时刻,故A错误;
B、历时8时20分,用了一段时间,为时间间隔,故B错误;
CD、位移是从初位置到末位置的有向线段,为356km;路程为轨迹的实际长度,为480km,故C错误,D正确;
故选:D
点评 本题关键明确位移与路程、时间间隔与时刻的概念,要掌握了时刻在时间轴上对应的是一点,而时间间隔在时间轴上对应的是一段.
练习册系列答案
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8.如图所示,理想变压器,原副线圈的匝数比为n.原线圈接正弦交流电压U,输出端A、A1、A2、A3 为理想的交流电流表,R为三个完全相同的电阻,L为电感,C为电容,当输入端接通电源后,电流表A 读数为I.下列判断正确的是( )
A. | 副线圈两端的电压为nU | |
B. | 通过副线圈的最大电流I | |
C. | 电流表A1 的读数I1 大于电流表A2 的读数I2 | |
D. | 电流表A3 的读数I3=0 |
9.如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦).当用水平拉力F拉动物体B沿水平方向向右做匀速直线运动,则( )
A. | 物体A也做匀速直线运动 | |
B. | 物体A作匀加速直线运动 | |
C. | 物体A的速度增大,但一直小于物体B的速度 | |
D. | 物体A的速度增大,可能最终等于或者大于物体B的速度 |
10.在半径为R的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,一个电子(电荷量为e,质量为m)从M点沿半径方向以速度v0射入,从N点射出时的速度方向偏转了60°,如图则电子从M到N运行的时间是( )
A. | $\frac{πm}{3eB}$ | B. | $\frac{πm}{6eB}$ | C. | 、$\frac{πR}{{3{v_0}}}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}πR}}{{3{v_0}}}$ |
7.如图,沿波的传播方向上有间距均为1米的六个质点a.b.c.d.e.f,均静止在各自的平衡位置,一列横波以1米/秒的速度水平向右传播,t=0时到达质点a,a开始由平衡位置向上运动,t=1秒时,质点a第一次到达最高点,则在4秒<t<5秒这段时间内( )
A. | 质点c的加速度逐渐减小 | B. | 质点a的速度逐渐增大 | ||
C. | 质点d向下运动 | D. | 质点f向右运动 |
8.伽利略在《两种新科学的对话》一书中,讨论了自由落体运动和物体沿斜面运动的问题,提出了这样的猜想:物体沿斜面下滑是一种匀变速直线运动.同时他还运用实验验证了其猜想.某校科技兴趣小组依据伽利略描述的实验方案,设计了如图所示的装置,探究物体沿斜面下滑是否做匀变速直线运动.
(1)实验时,让滑块从不同高度由静止沿斜面下滑,并同时打开装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中;当滑块碰到挡板的同时关闭阀门(整个过程中水流可视为均匀稳定的).该实验探究方案是利用量筒中收集的水量来测量时间的.
(2)表是该小组测得的有关数据,其中s为滑块从斜面的不同高度由静止释放后沿斜面下滑的距离,V为相应过程中量筒中收集的水量.分析表中数据,根据$\frac{s}{{V}^{2}}$在误差的范围内是一常数,可以得出滑块沿斜面下滑是做匀变速直线运动的结论.
(3)本实验误差的主要来源有:距离测量的不准确,还可能来源于滑块下滑距离测量不准确,滑块开始下滑、滑块碰到挡板与阀门的打开与关闭不同步等.(只要求写出一种)
(1)实验时,让滑块从不同高度由静止沿斜面下滑,并同时打开装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中;当滑块碰到挡板的同时关闭阀门(整个过程中水流可视为均匀稳定的).该实验探究方案是利用量筒中收集的水量来测量时间的.
(2)表是该小组测得的有关数据,其中s为滑块从斜面的不同高度由静止释放后沿斜面下滑的距离,V为相应过程中量筒中收集的水量.分析表中数据,根据$\frac{s}{{V}^{2}}$在误差的范围内是一常数,可以得出滑块沿斜面下滑是做匀变速直线运动的结论.
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
s (m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
V(mL) | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
$\frac{s}{{V}^{2}}$ | 5.6×10-4 | 5.5×10-4 | 5.8×10-4 | 5.5×10-4 | 5.6×10-4 | 5.6×10-4 | 5.4×10-4 |