4.對于體育比賽的論述,下列說法正確的是( 。
A.運動員鉛球成績?yōu)?.50m,指的是位移大小為4.50m
B.運動員跑完800m比賽,指的是路程大小為800m
C.某場籃球比賽打了二個加時賽,共需10min,指的是時刻
D.足球比賽挑邊時,上拋的硬幣落回地面猜測正反面,該硬幣可以看做質(zhì)點

分析 位移是從始位置指向末位置的有向線段,路程是軌跡的長度.當物體的大小和形狀對所研究的問題中沒有影響或影響不計時,可以把物體當成質(zhì)點處理.

解答 解:A、運動員鉛球成績?yōu)?.50m,指的是水平方向的位移大小為4.50m.故A錯誤.
B、跑道一圈是400m,運動員跑完800m比賽,指的是路程為800m.故B正確.
C、某場籃球比賽打了二個加時賽,共需10min,指的是時間.故C錯誤.
D、足球比賽挑邊時,上拋的硬幣落回地面猜測正反面,該硬幣不可以看做質(zhì)點,否則沒有正反面,故D錯誤.
故選:B

點評 本題考查對物體看成質(zhì)點的條件的理解和判斷能力,區(qū)分時間和時刻、路程和位移,知道只有在單向直線運動中,物體的位移大小等于其路程,基本題型.

練習冊系列答案
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14.立方體物塊A、B疊放在一起,A放在彈簧上面并緊挨著豎直墻壁,初始時A、B靜止,現(xiàn)用力F按如圖所示方向斜向上拉B,但A、B仍未動,則施力F后,下列說法正確的( 。
A.彈簧彈力一定不變B.物塊A與豎直墻壁之間沒有摩擦力
C.彈簧可能處于伸長狀態(tài)D.物塊B所受摩擦力方向為水平向右

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15.將一小球從高處水平拋出,小球重力勢能EP隨時間t變化的圖線如圖所示,不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2.根據(jù)圖象信息,能確定的物理量是( 。
A.小球的質(zhì)量B.小球的初速度
C.重力對小球做功的平均功率D.小球拋出時的高度

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12.關(guān)于自由落體運動,下列說法正確的是( 。
A.自由落體運動是一種勻速直線運動
B.物體剛下落時,速度和加速度都為零
C.物體在下落的過程中,每秒速度都增加9.8m/s
D.自由落體運動在開始的連續(xù)三個2個s內(nèi)的位移之比是1:3:5

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.在如圖所示電路中,A、B兩端的電壓U恒為10V,燈泡上標有“6V  6W“字樣,電動機M線圈電阻RM=1Ω,燈泡L正常發(fā)光,電動機M也能正常工作,則以下說法中正確的是( 。
A.通過電動機的電流是4AB.電動機的輸出功率是3W
C.電動機的熱功率為4WD.整個電路消耗的電功率是14.3W

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.一輛質(zhì)量m=1.5×103kg的轎車,駛過半徑R=90m的一段凸形橋面,g=10m/s2,求:
(1)轎車以15m/s的速度通過橋面最高點時,對橋面的壓力是多大?
(2)若汽車在過最高點時不能脫離橋面,則汽車的速度不能超過多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.下列說法正確的是( 。
A.布朗運動是懸浮在液體中的小微粒的無規(guī)則運動
B.分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,逐漸增大
C.物體從外界吸收熱量,其內(nèi)能一定增加
D.物體對外界做功,其內(nèi)能一定減少

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.物理關(guān)系式不僅反映了物理量之間的數(shù)值關(guān)系,也確定了單位間的關(guān)系.單位分析是幫助我們檢驗研究結(jié)果正確性的一種方法.下面是同學們在研究平行板電容器充電后儲存的能量EC與哪些量有關(guān)的過程中得出的一些結(jié)論,式中C為電容器的電容,U為電容器充電后其兩極板間的電壓,E為兩極板間的電場強度,d為兩極板間的距離,S為兩極板正對面積,ε為兩極板間所充介質(zhì)的相對介電常數(shù)(沒有單位),k為靜電力常量.請你分析下面給出的關(guān)于EC的表達式可能正確的是(  )
A.EC=$\frac{1}{2}$C2UB.EC=$\frac{1}{2}$CU3C.EC=$\frac{ε}{8πk}{E}^{2}Sd$D.EC=$\frac{ε}{8πk}ESd$

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17.如圖所示在平面直角坐標系xOy的第一象限中,存在垂直紙面向外的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B,一帶電粒子以一定的速度平行于x軸正方向從y軸上的a處射入磁場,粒子經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)后恰好從坐標原點O射出磁場.現(xiàn)使同一帶電粒子速度方向不變、大小變?yōu)樵瓉淼?倍,仍從y軸上的a處射入磁場,經(jīng)過t0時間射出磁場,不計粒子所受的重力,則粒子的比$\frac{q}{m}$為( 。
A.$\frac{π}{6B{t}_{0}}$B.$\frac{π}{4B{t}_{0}}$C.$\frac{π}{3B{t}_{0}}$D.$\frac{π}{2B{t}_{0}}$

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