16.下列單位中,屬于國(guó)際單位制中的基本單位的是( 。
A.mB.sC.ND.kg

分析 國(guó)際單位制規(guī)定了七個(gè)基本物理量.分別為長(zhǎng)度、質(zhì)量、時(shí)間、熱力學(xué)溫度、電流、光強(qiáng)度、物質(zhì)的量.它們?cè)趪?guó)際單位制中的單位稱為基本單位,而物理量之間的關(guān)系式推到出來的物理量的單位叫做導(dǎo)出單位.

解答 解:屬于國(guó)際單位制中基本單位的是kg、m、s,而N是導(dǎo)出單位,故ABD正確,C錯(cuò)誤.
故選:ABD

點(diǎn)評(píng) 國(guó)際單位制規(guī)定了七個(gè)基本物理量,這七個(gè)基本物理量分別是誰,它們?cè)趪?guó)際單位制分別是誰,這都是需要學(xué)生自己記住的.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.為了研究超重與失重現(xiàn)象,小明同學(xué)把一體重秤放在電梯的地板上,小明站在電梯中的體重計(jì)上隨電梯運(yùn)動(dòng)并觀察體重秤示數(shù)的變化情況,表記錄了幾個(gè)特定時(shí)刻體重秤的示數(shù).電梯靜止時(shí)體重計(jì)示數(shù)如圖甲所示.電梯運(yùn)行經(jīng)過5樓時(shí)體重計(jì)示數(shù)如圖乙所示,則此時(shí)(  )
A.電梯一定在向上運(yùn)動(dòng)B.電梯可能在向下運(yùn)動(dòng)
C.電梯的加速度方向一定向下D.電梯的加速度方向可能向上

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7.重為G的物體系在兩根等長(zhǎng)的細(xì)繩OA、OB上,輕繩的A端、B端掛在半圓形的支架上,如圖所示,保持OA位置不動(dòng),將繩OB的B端沿半圓形支架從水平位置逐漸移至豎直位置C,在此過程中兩細(xì)繩上的拉力大小變化情況正確的是(  )
A.OA繩上的拉力不斷減小B.OB繩上的拉力先減小后增大
C.OA繩上的拉力先增大后減小D.OB繩上的拉力先增大后減小

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4.小燈泡的伏安特性曲線如圖的AB段(曲線)所示,由圖可知,燈絲的電阻因溫度的影響改變了( 。
A.0.2ΩB.0.5ΩC.D.10Ω

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11.小明早上7:30騎自行車從家里出發(fā),拐了幾個(gè)彎,騎行2km后于7:52到達(dá)學(xué)校東門,耗時(shí)22min.下列說法正確的是( 。
A.“7:30”是時(shí)間間隔B.“2km”是位移
C.“7:52”是時(shí)間間隔D.“22min”是時(shí)間間隔

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1.如圖所示,虛線a、b、c代表電場(chǎng)中的三個(gè)等勢(shì)面,相鄰等勢(shì)面之間的電勢(shì)差相等,即Uab=Ubc,實(shí)線為一帶正電的質(zhì)點(diǎn)僅在電場(chǎng)力作用下通過該區(qū)域時(shí)的運(yùn)動(dòng)軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點(diǎn),據(jù)此可知錯(cuò)誤的是( 。
A.三個(gè)等勢(shì)面中,c的電勢(shì)最高
B.帶電質(zhì)點(diǎn)通過P點(diǎn)時(shí)的電勢(shì)能較Q點(diǎn)大
C.帶電質(zhì)點(diǎn)通過P點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能較Q點(diǎn)大
D.帶電質(zhì)點(diǎn)通過P點(diǎn)時(shí)的加速度較Q點(diǎn)大

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8.如圖所示,半圓形凹槽豎直放置,O為圓心,AB為水平直徑,OD為豎直半徑.從A點(diǎn)水平拋出兩個(gè)小球,小球1落在C點(diǎn),小球2落在D點(diǎn).C點(diǎn)距水平直徑的距離為圓半徑的0.8倍.若小球1和小球2的飛行時(shí)間之比為p,初速度之比為q,不計(jì)空氣阻力,下列說法正確的是( 。
A.p=1B.p=$\frac{4}{5}$C.q=$\frac{4}{5}$$\sqrt{5}$D.q=$\frac{3}{5}$$\sqrt{5}$

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5.如圖,在皮帶傳動(dòng)中,兩皮帶輪輪緣上的線速度是相等的,如果大輪的半徑r1,小輪的半徑是r2,求大輪和小輪子角速度之比.如果大輪每分鐘的轉(zhuǎn)數(shù)為n1,小輪分鐘的轉(zhuǎn)數(shù)n2是多少?

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6.如圖所示,兩根光滑金屬導(dǎo)軌平行放置,兩軌間的距離為L(zhǎng),導(dǎo)軌所在平面與水平面間的夾角為θ,整個(gè)裝置處于垂直于斜面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,金屬桿ab垂直導(dǎo)軌放置,當(dāng)桿中通有從a到b的恒定電流I時(shí),金屬桿ab剛好靜止,則磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為(  )
A.$\frac{mg}{IL}$B.$\frac{mgcosθ}{IL}$C.$\frac{mgsinθ}{IL}$D.$\frac{mgtanθ}{IL}$

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