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17.下列关子速度、加速度的描述中,正确的是(  )
A.物体的加速度方向与速度方向可以相反
B.物体的加速度方向与速度方向一定相同
C.物体的速度变化量越大,加速度越大
D.物体的速度为零时,加速度一定为零

分析 加速度反映物体速度变化快慢的物理量,加速度是物体速度的变化量与所用时间的比值,据此分析即可.

解答 解:AB、当加速度方向与速度方向相同,物体做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,物体做减速运动,加速度方向与速度变化量的方向一定相同.故A正确,B错误;
C、加速度是物体速度变化和用所用时间的比值,速度变化量大,但不知所用时间的长短,故不能确定加速度大,故C错误;
D、竖直上抛的物体,在最高点时,速度变零,而加速度为重力加速度,故D错误;
故选:A

点评 知道速度与加速度的概念及其物理意义,知道速度与加速度间的关系是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,物体在竖直向上的F力作用下靠墙静止,对物体受力分析正确的是(  )
A.物体受四个力作用B.物体与墙壁间可能存在摩擦力
C.物体与墙壁间一定存在弹力D.物体一定受两个力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图,放在斜劈上的物块,受到平行于光滑斜面向下的力F作用,沿斜面向下运动,斜劈保持静止.下列说法正确的是(  )
A.地面对斜劈的摩擦力方向水平向右
B.若F增大,地面对斜劈的摩擦力也增大
C.若F反向,地面对斜劈的摩擦力也反向
D.地面对斜劈的弹力大于斜劈和物块的重力之和

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,质量为2kg的金属块放在水平地面上,在大小为20N、方向与水平方向成37°角的斜向上拉力F作用下,从静止开始做匀加速直线运动.已知金属块与地面间的动摩擦因数μ=0.5,力F持续作用2s后撤去.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2).求:
(1)在F作用下,金属块的加速度为多大?
(1)撤去F瞬间,金属块的速度为多大?
(2)金属块在地面上总共滑行了多远?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,沿着水平直轨道匀变速运动的火车,车厢顶上用轻线系着一小球,悬球向右偏离竖直方向的夹角为θ,火车的加速度是(  )
A.gsinθB.gtanθC.gcosθD.gcotθ

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.A、B两物体同时从同-地点出发,运动v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.t1时刻A、B两物体相遇B.t1时刻A、B两物体相距$\frac{1}{2}$v1t1
C.A、B两物体相遇时vB>2vAD.A、B两物体相遇时vB=2vA

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.我国的“神舟十一号”载人飞船已于2016年10月17日发射升空,入轨两天后,与“天宫二号”成功对接,顺利完成任务.假定对接前,“天宫二号”在如图所示的轨道3上绕地球做匀速圆周运动,而“神舟十一号”在图中轨道1上绕地球做匀速圆周运动,两者都在图示平面内顺时针运转.若“神舟十一号”在轨道1上的P点瞬间改变其速度的大小,使其运行的轨道变为椭圆轨道2,并在轨道2和轨道3的切点Q与“天宫二号”进行对接,图中P、Q、K三点位于同一直线上,则(  )
A.“神舟十一号”应在P点瞬间加速才能使其运动轨道由1变为2
B.“神舟十一号”沿椭圆轨道2从Q点飞向P点过程中,万有引力做负功
C.“神舟十一号”沿椭圆轨道2从P点飞向Q点过程中机械能不断增大
D.“天宫二号”在轨道3上经过Q点时的速度与“神舟十一号”在轨道2上经过Q点时的速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传动,水平部分长为2.0m,其右端与一倾角为θ=37°的光滑斜面平滑相连(物块经过连接处时速率不变),斜面长为0.4m,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,sin37°=0.6,g取10m/s2,求:
(1)物块刚放在传送带上时加速度的大小;
(2)物块到达传送带右端时速度的大小;
(3)物块能否到达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块上升的最大高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.设想探测火星时,载着登陆舱的探测飞船在以火星中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,登陆舱和探测飞船的总质量为m1.随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2则(  )
A.火星的质量为$M=\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$
B.火星表面的重力加速度为$g'=\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$
C.登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比为$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{{{m_1}{r_2}}}{{{m_2}{r_1}}}}$
D.登陆舱在半径为r2轨道上做圆周运动的周期为${T_2}=\frac{{r_2^{\;}}}{{r_1^{\;}}}{T_1}$

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