题目内容
15.关于质点及其位移和路程,下列说法中正确的是( )| A. | 位移的方向即质点运动的方向 | |
| B. | 物体通过的路程不等,位移可能相同 | |
| C. | 物体的体积很大,不可能看成质点 | |
| D. | 只有低速运动的物体才可看成质点,高速运动的物体不可看作质点 |
分析 路程是标量,大小等于运动轨迹的长度.位移是矢量,大小等于初末位置间的距离,与运动路线无关.当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可.
解答 解:A、位移是矢量,其方向是由起点指向终点的有向线段方向,不是质点的运动方向,故A错误;
B、路程不等,但只要初末两点的位置相同,则位移是相同的,故B正确;
C、能不能看成质点关键看物体的形状、大小对所研究的问题有没有影响,与体积大小无关,故C错误;
D、能不能看成质点关键看物体的形状、大小对所研究的问题有没有影响,与速度无关,故D错误;
故选:B.
点评 解决本题的关键知道路程是标量,大小等于运动轨迹的长度.位移是矢量,大小等于初末位置间的距离,与运动路线无关.知道物体能看成质点时的条件,看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,物体的大小体积能否忽略.
练习册系列答案
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5.下列说法中正确的是( )
| A. | 穿过线圈的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 | |
| B. | 穿过线圈的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势一定越大 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量不变,线圈中产生的感应电动势为零 | |
| D. | 穿过线圈的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势一定越大 |
6.从悬崖顶自由落下一小石块,测得它在落地前最后1s内的位移是25m,若不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,则( )
| A. | 小石块落地时的速度是25m/s | |
| B. | 小石块在空中下落的时间是3s | |
| C. | 小石块最后1s内的平均速度是25m/s | |
| D. | 此悬崖顶端距地面的高度是45m |
3.如图所示,实线是电场线,虚线为等势面,A、B、C、D四点分别是四条电场线上的点,则( )

| A. | C点的场强小于B点的场强,C点的电势高于B点的电势 | |
| B. | O点可能有一个正电荷或者负电荷 | |
| C. | 若将一个正电荷由A点移到B点电场力做正功,则将一个负电荷由D点移到C点电场力也做正功 | |
| D. | A、D两点的场强可能相同 |
20.
如图所示,光滑的竖直杆固定在地面上,杆上套着一个质量m1=1kg的小环,小环在轻绳的一端,轻绳另一端绕过光滑的定滑轮与质量为m2=2.4kg的小球相连,已知竖直杆到定滑轮的水平距离为3m,杆上O点与定滑轮等高,现将小环从O点下方4m处的A点有静止释放,已知重力加速度为g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 小环上升过程中经过O点时速度最大 | |
| B. | 小环上升过程中经过O点时速度大小为4m/s | |
| C. | 小环向上最高可运动到O点上方4m处 | |
| D. | 小环从A点上升1m时小环与小球的速度大小比为$\sqrt{2}$:2 |
11.
如图所示,一电荷量为+Q的点电荷甲固定在光滑绝缘的水平面上的O点,另一电荷量为+q、质量为m的点电荷乙从A点以v0=2m/s的初速度经C沿它们的连线向甲运动,到达B点时的速度为零,已知AC=CB,φA=3V,φB=5V,静电力常量为k,则下列表述正确的是( )
| A. | φC>4V | |
| B. | φC<4V | |
| C. | 点电荷乙的比荷为1C/kg | |
| D. | 点电荷乙从A到C过程其动能的减少量与从C到B过程其动能的减少量相等 |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 硬币漂浮在水面上,主要是因为硬币受到水的浮力的作用 | |
| B. | 一定质量理想气体在等压变化时,若升高相同的温度,则增加的体积一定相同 | |
| C. | 分子间的引力和斥力,都随着分子间距离的增大而增大,减小而减小 | |
| D. | 分子间距离减小时,分子间的势能可能增大 | |
| E. | 用油膜法粗测出阿伏伽德罗常数的实验的前提条件是把油膜看成单分子层,每个油分子看成球形 |