题目内容
14.下列说法中正确的是( )| A. | 质点就是体积很小的物体 | |
| B. | 只有静止的物体才能被选作参考系 | |
| C. | 在单方向直线运动中,位移就是路程 | |
| D. | 位移是矢量,路程是标量 |
分析 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;参考系是选来做参考的假定静止的物体,实际可以是运动的;路程是指物体经过的路径的长度,位移是指从初位置到末位置的有向线段.
解答 解:A、体积很小的物体也不一定能看成质点,这要看分析的是什么问题,比如在研究原子的运动情况时,此时的原子就不能看成质点,所以A错误;
B、静止和运动的物体都可以看做参考系,所以B错误;
C、位移是矢量,路程是标量,在单方向直线运动中,只是位移的大小和路程相等,但不能说位移就是路程,所以C错误;
D、位移有大小也有方向,是矢量,路程只有大小没有方向,是标量,所以D正确.
故选:D
点评 本题就是考查学生对质点和矢量、标量的理解,掌握物体看成质点的条件,是很基本的内容,必须要掌握住的,题目比较简单.
练习册系列答案
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5.如图所示,垂直匀强磁场放置的光滑平行金属导轨左端接一电阻,R=3Ω,不计导轨电阻,一与导轨接触良好电阻r=2Ω的金属导体棒垂直导轨,以矩形ABCD的中线OO'为中心、AB和CD为边界在ABCD区域内往复运动,产生的感应电动势e随时间变化的图象如图所示(规定顺时针电流为正方向电流).已知磁感应强度B=0.2T,轨道宽度L=50cm,下列说法中正确的是( )

| A. | 0.1s时导体棒在OO'位置,向左运动且速度大小为100m/s | |
| B. | A、C两点间距离大于10m | |
| C. | 通过电阻R的瞬时电流表达式为$\sqrt{2}$sin5πt | |
| D. | 用交流电压表测量电阻R两端的电压,示数约为4.24(V) |
2.
质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定其上,另一质量也为m的物体乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,系统动量守恒 | |
| B. | 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零 | |
| C. | 当弹簧恢复原长时,甲、乙两物块的运动状态也恢复至碰撞前的状态 | |
| D. | 当甲物块的速率为1m/s时,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为0 |
9.
如图所示,同一物块分别放在水平面和固定斜面上,在两个大小相等的推力F1、F2作用下运动,F1、F2方向分别平行于水平面和斜面.若物块在推力作用下通过的位移大小相等,推力F1、F2对物块所做的功分别为W1、W2,则( )
| A. | W1=W2 | B. | W1<W2 | ||
| C. | W1>W2 | D. | W1<W2或W1>W2都有可能 |
19.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为 x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )
| A. | 质点的初速度是5m/s | B. | 质点的加速度是2m/s2 | ||
| C. | 第1 s内的位移是6 m | D. | 质点前2s内的位移是12m |
6.
如图所示,用平抛竖落仪做演示实验,a小球做平抛运动的同时b小球做自由落体运动,对这个实验观察到的现象和结论,下列描述正确是( )
| A. | 两小球同时到达地面,说明a小球在竖直方向上的分运动是自由落体运动 | |
| B. | 两小球同时到达地面,说明a小球在水平方向上的分运动是匀速直线运动 | |
| C. | b小球先到达地面,说明运动路程越长,时间越长 | |
| D. | a小球初速度越大在空中运动时间越长 |
3.
两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两波源的振幅均为A=2cm.如图所示为t=0时刻两列波的图象,波的传播方向在图中已标出,此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是( )
| A. | t=1s时,质点M的位移为-4cm | B. | t=1s时,质点M的位移为+4cm | ||
| C. | t=0.75s时,质点P、Q都运动到M点 | D. | 质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向 |