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19.一物体做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,这就是说(  )
A.物体速度变化量是2m/s
B.每经过1秒物体的速度都增大2m/s
C.任意1秒内的末速度均为初速度的2倍
D.任意1秒内的平均速度都是2m/s

分析 加速度等于单位时间内的速度变化量,结合加速度的定义式分析判断.

解答 解:A、一物体做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,知每秒内速度增加2m/s,故A错误,B正确,C错误.
D、根据加速度的大小无法求出任意1s内的平均速度,匀加速直线运动,任意1s内的平均速度在增加,故D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道加速度的定义式,知道加速度等于单位时间内速度变化量,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列关于运动的说法中正确的是(  )
A.做曲线运动的物体所受的合外力的方向与加速度方向一定相反
B.曲线运动一定是变加速运动
C.两个不共线的匀速直线运动(速率不等)的合运动一定是匀速直线运动
D.一个匀速直线运动和一个不共线的匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,在正方形区域abcd内充满方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.在t=0时刻,一位于ad边中点O的粒子源在abcd平面内发射出大量的同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与Od边的夹角分布在0~180°范围内.已知沿Od方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上的p点离开磁场,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形边长L,粒子重力不计.求:
(1)粒子的比荷.
(2)假设粒子源发射的粒子在0~180°范围内均匀分布,此时刻仍在磁场中的粒子数与粒子源发射的总粒子数之比.
(3)从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间.(可用反三角函数表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图1为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率.

(1)实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②平衡摩擦力,让小车在没有拉力作用时能做匀速直线运动;
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;
④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作.
(2)下表中记录了实验测得的几组数据,vB2-vA2是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式a=2.44m/s2,请将表中第3次的实验数据填写完整(结果保留三位有效数字);
(3)由表中数据,在如图2的坐标纸上作出a~F关系图线;
次数F(N)vB2-vA2(m2/s2a(m/s2
10.600.770.80
21.041.611.68
31.422.34
42.624.654.84
53.005.495.72
(4)对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线),造成上述偏差的原因是没有完全平衡摩擦力或拉力传感器读数偏大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.现有一合金制成的圆柱体.为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示.

(1)由上图读得圆柱体的直径为1.843mm,长度为4.240cm.
(2)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别为D、L,测得D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ=$\frac{{π{D^2}U}}{4IL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列物理量中,是矢量的是(  )
①位移  ②路程  ③瞬时速度  ④平均速度 ⑤时间  ⑥加速度.
A.①④⑥B.①③⑤C.①⑤⑥D.①②③⑥

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于加速度,下列说法中正确的是(  )
A.-10m/s2比+2m/s2B.加速度较大的物体运动必较快
C.加速度较大的物体速度变化必较大D.加速度方向一定和速度方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,传送带保持1m/s的速度顺时针转动.现将一质量m=0.5kg的物体轻轻地放在传送带的a点上,设物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,a、b间的距离L=2.5m,则物体从a点运动到b点所经历的时间为(g取10m/s2)3s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在地面上将质量为m的小球以初速度v0斜向上抛出(不计空气阻力).当它上升到离地面某一高度时,它的势能恰好等于当时的动能. 则这个高度是(以地面为零势能面)(  )
A.$\frac{{{v_0}^2}}{2g}$B.$\frac{{{v_0}^2}}{4g}$C.$\sqrt{2}\frac{{{v_0}^{\;}}}{4g}$D.$\frac{{{v_0}\sqrt{2}}}{2}$

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