14.在國(guó)際制單位中,力學(xué)基本單位是( 。
A.質(zhì)量、秒、牛頓B.牛頓、千克、秒C.長(zhǎng)度、質(zhì)量、時(shí)間D.米、千克、秒

分析 解答本題關(guān)鍵掌握:在國(guó)際單位制中的力學(xué)基本單位有三個(gè):米、千克、秒,其他單位是導(dǎo)出單位或常用單位.

解答 解:在國(guó)際單位制中的力學(xué)基本單位有三個(gè):米、千克、秒,其余都不是力學(xué)基本單位,故ABC錯(cuò)誤,D正確.
故選:D

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(shuí),它們?cè)趪?guó)際單位制分別是誰(shuí),這都是需要學(xué)生自己記住的.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

4.一氣球勻速上升,某時(shí)刻在氣球的正下方5m處有一小球以20m/s的初速度豎直上拋(g=10m/s2,不計(jì)空氣阻力),試分析小球能擊中氣球的條件,是否存在最長(zhǎng)和最短時(shí)間?

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

5.伽利略用兩個(gè)對(duì)接的斜面,一個(gè)斜面固定,讓小球從斜面上滾下,又滾上另一個(gè)傾角可以改變的斜面,斜面傾角逐漸改變至零,如圖所示,伽利略設(shè)計(jì)這個(gè)實(shí)驗(yàn)的目的是為了說(shuō)明( 。
A.維持物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)并不需要力
B.如果物體不受到力的作用,就不會(huì)運(yùn)動(dòng)
C.如果沒(méi)有摩擦,物體運(yùn)動(dòng)時(shí)機(jī)械能守恒
D.如果沒(méi)有摩擦,小球?qū)⑦\(yùn)動(dòng)到與釋放時(shí)相同的高度

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題

2.在勻速圓周運(yùn)動(dòng)中( 。
A.速度和加速度都是變量B.速度是常量,加速度是變量
C.速度和加速度都是常量D.速度是變量,加速度是常量

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題

9.如圖所示,abcd是一邊長(zhǎng)為l的勻質(zhì)正方形導(dǎo)線框,總電阻為R,今使線框以恒定速度v水平向右穿過(guò)方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域.已知磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,磁場(chǎng)寬度為3l,求:
(1)線框在進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中a、b兩點(diǎn)間電勢(shì)差的大。
(2)線框在進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中,線框所受的安培力;
(3)線框在進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域的過(guò)程中,通過(guò)線框橫截面的電荷量.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題

19.把一個(gè)臺(tái)稱放在電梯上,一個(gè)質(zhì)量為50Kg的人站在臺(tái)稱上,當(dāng)電梯以2m/s做勻速上升時(shí),臺(tái)稱的示數(shù)為500N,當(dāng)電梯以2m/s2加速上升時(shí),臺(tái)秤的示數(shù)為600N,當(dāng)電梯自由下落時(shí),臺(tái)秤的示數(shù)為0N.(g=10m/s2

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

6.如圖所示,內(nèi)壁光滑的豎直圓桶,繞中心軸做勻速圓周運(yùn)動(dòng),一物塊用細(xì)繩系著,繩的另一端系于圓桶上表面圓心,且物塊貼著圓桶內(nèi)表面隨圓桶一起轉(zhuǎn)動(dòng),則(  )
A.繩的拉力可能為零
B.桶對(duì)物塊的彈力可能為零
C.隨著轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度增大,繩的張力保持不變
D.隨著轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度增大,繩的張力一定增大

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題

3.如圖所示的A、B、C、D、E、F為勻強(qiáng)磁場(chǎng)中正六邊形的六個(gè)頂點(diǎn),已知A、B、D三點(diǎn)的電勢(shì)分別為-1V、1V、2V,則D點(diǎn)的電勢(shì)φE為0.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

20.如圖所示,有A、B兩物體,mA=2mB,用輕桿連接后放在光滑的斜面上,在它們下滑的過(guò)程中( 。
A.它們的加速度a<gsinθB.它們的加速度a=gsinθ
C.輕桿對(duì)B的拉力T=0D.輕桿對(duì)B的拉力T=$\frac{1}{3}{m_B}$gsinθ

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