9.如圖所示是打點(diǎn)計(jì)時(shí)器打出的一條紙帶,可以用AC之間的平均速度$\frac{△x}{△t}$表示B點(diǎn)的瞬時(shí)速度,并且A、C兩點(diǎn)離B點(diǎn)越近,算出的平均速度越接近(填“接近”或“遠(yuǎn)離”)B點(diǎn)的瞬時(shí)速度.

分析 瞬時(shí)速度是指物體經(jīng)過某一位置某一瞬間的速度;而平均速度是指在某一過程或某一時(shí)間段內(nèi)的速度.
為研究某一時(shí)刻或某一位置時(shí)的速度,我們采用了取時(shí)間非常小,即讓時(shí)間趨向無窮小時(shí)的平均速度作為瞬時(shí)速度.

解答 解:如圖所示是打點(diǎn)計(jì)時(shí)器打出的一條紙帶,可以用AC之間的平均速度$\frac{△x}{△t}$表示B點(diǎn)的瞬時(shí)速度,
并且A、C兩點(diǎn)離B點(diǎn)越近,算出的平均速度越接近B點(diǎn)的瞬時(shí)速度.
故答案為:瞬時(shí)速度;接近.

點(diǎn)評(píng) 本題考查平均速度和瞬時(shí)速度的性質(zhì),要注意能和位置或位移、時(shí)間和時(shí)刻對(duì)應(yīng)起來.

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19.如圖所示,傾角θ=37°的斜面固定在水平面上.質(zhì)量m=1.0kg的小物塊受到沿斜面向上的F=9.0N的拉力作用,小物塊由靜止沿斜面向上運(yùn)動(dòng).小物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.25,在小物塊沿斜面向上運(yùn)動(dòng)2m時(shí),將拉力F撤去,(斜面足夠長(zhǎng),取g=l0m/s2.sin37°=0.60,cos37°=0.80)
(1)求在拉力的作用過程中,小物塊加速度的大;
(2)撤銷拉力F后小物塊沿斜面向上運(yùn)動(dòng)的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.某人騎自行車在平直道路上行進(jìn),圖中的實(shí)線記錄了自行車開始一段時(shí)間內(nèi)的v-t圖象,某同學(xué)為了簡(jiǎn)化計(jì)算,用虛線作近似處理,下列說法正確的是( 。
A.0~t1這段時(shí)間內(nèi)的平均速度一定小于$\frac{{v}_{1}{t}_{1}}{2{t}_{3}}$
B.0~t3這段時(shí)間內(nèi)的平均速度一定小于$\frac{{v}_{1}}{2}$
C.在t1時(shí)刻,實(shí)際加速度一定小于$\frac{{v}_{1}}{{t}_{3}}$
D.在t3~t4時(shí)間內(nèi),自行車的速度恒定

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17.真空中有一電場(chǎng),在電場(chǎng)中的P點(diǎn)放一電量為4×10-9C的試探電荷,它受到的電場(chǎng)力2×10-5N,試求:
(1)P點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)度是多少?
(2)如果把試探電荷的電量減少為2×10-9C,則檢驗(yàn)電荷所受的電場(chǎng)力又為多大?
(3)如果把這個(gè)試探電荷取走,則P點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度又是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

4.在物理學(xué)里,我們將各種物理量分為矢量和標(biāo)量?jī)深悾渲惺噶恳欢ㄓ蟹较;位移是矢量,路程是?biāo)量(填“矢”或“標(biāo)”).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.電流表的內(nèi)阻是Rg=500Ω,滿偏電流為Ig=200μA,現(xiàn)將這個(gè)電流表改裝成量程為1.0V的電壓表,正確的方法是( 。
A.應(yīng)并聯(lián)一個(gè)0.1Ω的電阻B.應(yīng)并聯(lián)一個(gè)4500Ω的電阻
C.應(yīng)串聯(lián)一個(gè)0.1Ω的電阻D.應(yīng)串聯(lián)一個(gè)4500Ω的電阻

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1.某電解池在1s內(nèi)共有1.6c正離子和3.2c負(fù)離子通過某截面,那么通過這個(gè)截面的電流是(  )
A.0AB.4.8AC.1.6AD.3.2A

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18.下列關(guān)于電流的說法中,不正確的是( 。
A.電荷的定向移動(dòng)形成電流
B.國(guó)際單位制中,電流的單位是安培,簡(jiǎn)稱安
C.電流既有大小又有方向,所以電流是矢量
D.由$I=\frac{Q}{t}$可知,電流越大,單位時(shí)間內(nèi)通過導(dǎo)體橫截面的電荷量就越多

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19.下列公式中既適用于點(diǎn)電荷產(chǎn)生的靜電場(chǎng),也適用于勻強(qiáng)電場(chǎng)的有(  )
①場(chǎng)強(qiáng)E=$\frac{F}{q}$②場(chǎng)強(qiáng)E=$\frac{U}hfdffnh$③電場(chǎng)力做功W=Uq④場(chǎng)強(qiáng)E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$.
A.①③B.②③C.②④D.①④

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