【題目】以下計時數(shù)據(jù),指時間間隔的是(   )

A. 小球在第3秒運動了3

B. 小球在第3秒末到達了A

C. 列車從18:00出發(fā),在18:55到達下一站

D. “十一”國慶假期結(jié)束后,要求高三學(xué)生十月七號下午17:00進班點名

【答案】A

【解析】

小球在第3秒運動了3米,第3秒對應(yīng)一段時間間隔,故A正確;小球在第3秒末到達了A點,第3秒末對應(yīng)一個時刻,故B錯誤;列車從18:00出發(fā),在18:55到達下一站,18:0018:55對應(yīng)一個時刻,故C錯誤;17:00對應(yīng)一個時刻,故D錯誤。所以A正確,BCD錯誤。

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為一列簡諧橫波在t=0時刻的圖象。此時質(zhì)點P的運動方向沿y軸負方向,且當(dāng)t=0.55s時質(zhì)點P恰好第3次到達y軸正方向最大位移處。問:

(1)該簡諧橫波的波速v的大小和方向如何?

(2)t=0t=1.2s,質(zhì)點Q運動的路程s是多少?

(3)當(dāng)t=1.2s時,質(zhì)點Q相對于平衡位置的位移的大小是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列屬于原子核裂變鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的是( )

A. 原子彈爆炸 B. 氫彈爆炸

C. 核電站發(fā)電 D. 太陽能輻射

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】微觀世界與宏觀世界往往存在奇妙的相似性.對于氫原子模型,因為原子核的質(zhì)量遠大于電子質(zhì)量,可以忽略原子核的運動,形成類似天文學(xué)中的恒星-行星系統(tǒng),記為模型Ⅰ.另一種模型認為氫原子的核外電子并非繞核旋轉(zhuǎn),而是類似天文學(xué)中的雙星系統(tǒng),核外電子和原子核依靠庫侖力作用使它們同時繞彼此連線上某一點做勻速圓周運動,記為模型Ⅱ.已知核外電子的質(zhì)量為m,氫原子核的質(zhì)量為M,二者相距為r,靜電力常量為k,電子和氫原子核的電荷量大小均為e.

(1)模型Ⅰ、Ⅱ中系統(tǒng)的總動能分別用EkⅠ、 EkⅡ表示,請通過定量計算來比較EkⅠ、 EkⅡ的大小關(guān)系;

(2)求模型Ⅰ、Ⅱ中核外電子做勻速圓周運動的周期TT

(3)通常情況下氫原子的研究采用模型Ⅰ的方案,請分析這樣簡化處理的合理性。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一小型發(fā)電站通過升壓、降壓變壓器把電能輸送給用戶,已知發(fā)電機的輸出功率為P=500kW,輸出電壓為U1=500V,升壓變壓器B1原、副線圈的匝數(shù)比為n1:n2=1:5,兩變壓器間輸電導(dǎo)線的總電阻為R=1.5Ω。降壓變壓器B2的輸出電壓為U4=220V,不計變壓器的損耗。求:

(1)輸電導(dǎo)線上損失的功率P';

(2)降壓變壓器B2的原、副線圈的匝數(shù)比n3:n4。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖(甲)所示,質(zhì)量為M的木板靜止在光滑水平地面上,現(xiàn)有一質(zhì)量為m的滑塊以一定的初速度v0從木板左端開始向右滑行.兩者的速度大小隨時間變化的情況如圖(乙)所示,則由圖可以斷定( )

A. 滑塊與木板間始終存在相對運動

B. 滑塊未能滑出木板

C. 滑塊質(zhì)量大于木板質(zhì)量

D. t1時刻滑塊從木板上滑出

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,為傳送帶傳輸裝置示意圖的一部分,傳送帶與水平地面的傾角θ=37°,A、B兩端相距L=5.0m,質(zhì)量為M=10kg的物體以v0=6.0m/s的速度沿AB方向從A端滑上傳送帶,物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)處處相同,均為0.5。傳送帶順時針運轉(zhuǎn)的速度v=4.0m/s,(g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)物體從A點到達B點所需的時間;

(2)若傳送帶順時針運轉(zhuǎn)的速度可以調(diào)節(jié),物體從A點到達B點的最短時間是多少(其他條件不變)?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】愛因斯坦在闡述其理論發(fā)現(xiàn)時,形象地說:“一只盲目的甲蟲在彎曲的樹枝表面爬動,它沒有注意到自己爬過的軌跡其實是彎曲的,而我很幸運地注意到了!边@里“注意到了”的內(nèi)涵是指

A. 經(jīng)典力學(xué)在低速領(lǐng)域的局限

B. 提出了光電效應(yīng)理論

C. 揭示了空間的本質(zhì)屬性

D. 推翻了自由落體定律

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】根據(jù)玻爾理論,電子繞氫原子核運動可以看作是僅在庫侖引力作用下的勻速圓周運動,已知普朗克常數(shù)h,真空中光速為c,電子的電荷量為e,質(zhì)量為m,電子在第1軌道運動的半徑為r1,靜電力常量為k.

氫原子在不同的能量狀態(tài),對應(yīng)著電子在不同的軌道上繞核做勻速圓周運動,電子做圓周運動的軌道半徑滿足rn=n2r1,其中n為量子數(shù),即軌道序號,rn為電子處于第n軌道時的軌道半徑。電子在第n軌道運動時氫原子的能量En為電子動能與“電子-原子核”這個系統(tǒng)電勢能的總和。理論證明,系統(tǒng)的電勢能Ep和電子繞氫原子核做圓周運動的半徑r存在關(guān)系:Ep=-k(以無窮遠為電勢能零點)。請根據(jù)以上條件完成下面的問題。

①試證明電子在第n軌道運動時氫原子的能量En和電子在第1軌道運動時氫原子的能量E1滿足關(guān)系式

②假設(shè)氫原子甲核外做圓周運動的電子從第2軌道躍遷到第1軌道的過程中所釋放的能量,恰好被量子數(shù)n=4的氫原子乙吸收并使其電離,即其核外在第4軌道做圓周運動的電子脫離氫原子核的作用范圍。不考慮電離前后原子核的動能改變,試求氫原子乙電離后電子的動能。

③氫原子光譜中巴耳末系的譜線波長公式為: ,n = 3、4、5…,請根據(jù)玻爾理論推導(dǎo)巴耳末公式并確定里德堡常數(shù)R的表達式。

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