题目内容
14.上面材料中描述的20.3公里和2014年2月19日8时是指下列选项中哪两个物理量( )| A. | 位移和时间 | B. | 位移和时刻 | C. | 路程和时间 | D. | 路程和时刻 |
分析 时间是指时间的长度,在时间轴上对应一段间隔,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点.
位移的大小等于物体初末位置间的距离,路程是运动轨迹的长度.
解答 解:位移的大小等于物体初末位置间的距离,路程是运动轨迹的长度,所以全长20.3公里是路程;时间是指时间的长度,在时间轴上对应一段间隔,时刻是指时间点,可知2014年2月19日8时是时刻.故选项D正确.
故选:D
点评 该题考查对时间与时刻、路程与位移两组概念的理解,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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5.下列说法中正确的是( )
| A. | 气体分子有热运动,固体分子无热运动 | |
| B. | 悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动就越明显 | |
| C. | 分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离减小而减小 | |
| D. | 高温物体的分子热运动比低温物体的分子热运动激烈 |
2.
如图,甲乙两颗卫星沿不同的轨道半径分别绕质量为M何2M的行星做匀速圆周运动,则甲、乙两卫星的( )
| A. | 加速度大小之比为:$\frac{{α}_{甲}}{{α}_{乙}}$=$\frac{1}{2}$ | B. | 角速度大小之比为:$\frac{{ω}_{甲}}{{ω}_{乙}}$=$\frac{2}{1}$ | ||
| C. | 线速度大小之比为:$\frac{{V}_{甲}}{{V}_{乙}}$=$\frac{1}{1}$ | D. | 向心力大小之比为:$\frac{{F}_{甲}}{{F}_{乙}}$=$\frac{2}{1}$ |
9.
如图所示,处于平直轨道上的A、B两物体相距s,同时同向开始运动,A以初速度v1、加速度a1做匀加速运动,B由静止开始以加速度a2做匀加速运动.下列情况不可能发生的是(假设A能从B旁边通过且互不影响)( )
| A. | a1=a2,能相遇一次 | B. | a1>a2,能相遇两次 | ||
| C. | a1<a2,可能不相遇 | D. | a1<a2,可能相遇两次 |
6.在以下的哪些情况中可将物体看成质点( )
| A. | 测量金属密度时的一小块金属 | |
| B. | 对学生骑车姿势进行生理学分析 | |
| C. | 研究火星探测器降落火星后如何调整姿势探测火星的表面 | |
| D. | 研究火星 探测器从地球到火星的飞行轨迹 |
3.
如图所示,斜面体A上的物块P用平行于斜面体的轻弹簧拴接在挡板B上,在物块P上施加水平向右的推力F,整个系统处于静止状态,下列说法正确的是( )
| A. | 物块P与斜面之间不一定存在摩擦力 | |
| B. | 轻弹簧一定被拉长 | |
| C. | 地面对斜面体A一定存在摩擦力 | |
| D. | 若增大推力F,则弹簧弹力一定减小 |
4.以下说法正确的是( )
| A. | 由Q=CU可知,一个电容器的带电量Q跟两极板间电势差U成正比 | |
| B. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度E与F成正比 | |
| C. | 由U=Ed可知,匀强电场中的任意两点间的距离越大,则电势差也越大 | |
| D. | 由EP=qφP可知,对于同一电荷,在电势高处电势能一定大 |