16.下列物理量中,屬于矢量的是(  )
A.電場強(qiáng)度B.電動(dòng)勢C.電壓D.磁通量

分析 物理量按有無方向分矢量和標(biāo)量,矢量是既有大小又有方向的物理量,標(biāo)量是只有大小沒有方向的物理量.

解答 解:A、電場強(qiáng)度是矢量,其方向與放在該點(diǎn)的正電荷所受的電場力方向相同,故A正確.
BCD、電動(dòng)勢、電壓、磁通量都是只有大小,沒有方向的標(biāo)量,故BCD錯(cuò)誤.
故選:A

點(diǎn)評(píng) 對(duì)于矢量與標(biāo)量,要掌握它們的兩大區(qū)別:一是矢量有方向,標(biāo)量沒有方向;二是運(yùn)算法則不同,矢量運(yùn)算遵守平行四邊形定則,標(biāo)量運(yùn)算遵守代數(shù)加減法則.

練習(xí)冊系列答案
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6.如圖所示,輕桿A端用鉸鏈固定(即輕桿可繞A端自由轉(zhuǎn)動(dòng)),點(diǎn)滑輪在A點(diǎn)正上方(滑輪大小及摩擦均可不計(jì)),輕桿B端吊一重物G,現(xiàn)將繩的一端拴在桿的B端,繞過定滑輪用拉力F將B端緩慢上拉,在AB桿從圖示位置轉(zhuǎn)動(dòng)到豎直位置前,以下結(jié)論正確的是( 。
A.繩子的拉力F越來越小B.繩子的拉力F越來越大
C.AB桿的作用力越來越小D.AB桿的作用力越來越大

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7.一輕質(zhì)彈簧原長為L,勁度系數(shù)k等于100N/m,將其上端固定在天花板上的O點(diǎn),如圖1所示.
(1)在其下端點(diǎn)A處懸掛重為16N的物塊,靜止后如圖2所示,求彈簧的伸長量△x1
(2)在圖2中A點(diǎn)用一水平外力向右緩慢拉動(dòng),使橡皮筋與豎直方向成60度角時(shí)保持靜止,如圖3所示,求彈簧的伸長量△x2

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4.下列說法中正確的是(  )
A.某一通電導(dǎo)線在所受磁場力為零的地方,其磁感應(yīng)強(qiáng)度一定為零
B.某一電荷在所受電場力為零的地方,其電場強(qiáng)度一定為零
C.磁感線從磁體的N極發(fā)出,終止于S極
D.電場線一定是不閉合的

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11.A、B、C三點(diǎn)在同一直線上,AB:BC=1:2,B點(diǎn)位于A、C之間,在B點(diǎn)固定電荷量為Q的點(diǎn)電荷,當(dāng)把電荷量為+q的點(diǎn)電荷放在A點(diǎn)時(shí),+q點(diǎn)電荷受到靜電力的大小為F,移去A點(diǎn)電荷,再把電荷量為-2q的點(diǎn)電荷放在C點(diǎn),則-2q的點(diǎn)電荷放在C點(diǎn),則-2q的點(diǎn)電荷所受靜電力的大小為( 。
A.$\frac{F}{4}$B.$\frac{F}{2}$C.FD.2F

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1.如圖所示,把一個(gè)帶正電的物體放在A處,然后把掛在絲線上的帶正電的小球先后掛在P1、P2、P3位置,調(diào)節(jié)絲線的長度使小球與A總在同一水平線上,α1、α2、α3表示絲線與豎直方向的夾角,其中掛在P1處(選填“P1”、“P2”或“P3”)絲線受到的拉力最大;在同一位置,將小球所帶電性改變?yōu)閹ж?fù)電,電量不變,同時(shí)調(diào)節(jié)絲線的長度使小球與A仍在同一水平線上,則絲線與豎直方向的夾角大于(選填“大于”、“等于”或“小于”)帶正電時(shí)絲線與豎直方向的夾角.

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8.一個(gè)物體質(zhì)量為10kg,以10m/s的速度向右運(yùn)動(dòng),已知物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1,若同時(shí)施加一個(gè)水平向右的大小為30N的恒力,求物體開始運(yùn)動(dòng)后5s末物體的動(dòng)能.(g=10m/s2

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5.如圖所示,質(zhì)量為1kg的物體快以5m/s的速度沖上水平桌面,做勻減速直線運(yùn)動(dòng),以速度3m/s沖出桌面,已知桌面長度為2m,高度為5m(物塊可視為質(zhì)點(diǎn),忽略空氣阻力,g取10m/s2),求:
(1)物塊在桌面上運(yùn)動(dòng)的加速度大小;
(2)物塊與桌面間的動(dòng)摩擦因數(shù);
(3)落地點(diǎn)距離桌面右端的水平距離.

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16.我國首個(gè)月球探測計(jì)劃”嫦娥工程”分三個(gè)階段實(shí)施,大約用十年左右時(shí)間完成.假設(shè)你經(jīng)過刻苦學(xué)習(xí)與訓(xùn)練,作為宇航員登陸月球后,在月球表面某處以速度v0豎直向上拋出一個(gè)小球,經(jīng)過時(shí)間t,小球落回到拋出點(diǎn).已知月球的半徑為R,引力常量為G,則月球的質(zhì)量為( 。
A.$\frac{{v}_{0}R}{{G}_{t}}$B.$\frac{2{v}_{0}R}{{G}_{t}}$C.$\frac{{v}_{0}{R}^{2}}{{G}_{t}}$D.$\frac{2{v}_{0}{R}^{2}}{Gt}$

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