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7.若汽车的加速度方向与速度方向一致,当加速度减小时,则(  )
A.汽车的速度也减小B.汽车的速度仍在增大
C.当加速度减小到零时,汽车静止D.汽车的位移不断减小

分析 加速度反应物体速度变化快慢的物理量,加速度与速度方向相同时做加速运动,相反时做减速运动.

解答 解:若汽车的加速度方向与速度方向一致时,汽车做加速运动,当加速度减小时,汽车仍做加速运动,只是速度增加得变慢了.
A、汽车仍做加速运动,速度在增加,故A错误;
B、汽车的速度仍在增加,故B正确;
C、当加速度减小为零时,汽车的速度达到最大,不是静止,故C错误;
D、汽车一直做加速运动,故汽车的位移不断增加,故D错误.
故选:B.

点评 物体加速运动还是减速运动由加速度和速度的方向共同决定,不是由加速度的大小及大小变化决定.

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4.汽车以10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,刹车的加速度为2m/s2,求:刹车后前进9m所用的时间?(已知5s停下)

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1.某质点从t=0开始从原点出发,其运动速度-时间图象如图所示,则质点离原点最远的距离为5m,t=2s时质点的加速度为-5m/s2

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2.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是(  )
A.哥白尼创立了日心说
B.爱因斯坦提出的狭义相对论时空观是时空观发展史上的一次大变革
C.伽利略发现了行星运动定律
D.牛顿总结出牛顿运动定律和万有引力定律,建立完整的经典力学体系

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12.关于速度、速度改变量、加速度,正确的说法是(  )
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19.下述说法正确的是(  )
A.E=$\frac{F}{q}$,可知电场中某点的场强与电场力成正比
B.根据E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q成正比
C.对公式E=$\frac{U}{d}$的理解,其适用于所有电场中场强的计算
D.某点电场强度方向就是该点电势降低最快的方向,等差等势面越密的地方场强越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,真空空间中四点O、A、B、C恰为一棱长为L的正四面体的四个顶点,其中A、B、C三点在水平面内,在A、B、C三点各固定一电荷量为q的正点电荷,O′为三角形ABC的几何中心.已知静电力常量为k,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.O点电势比O′点电势高
B.将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点恰好静止,则小球所带的电荷量为$\frac{{\sqrt{6}mg{L^2}}}{6kq}$
C.O点分别与AB、BC、AC三边中点的电势差相等
D.O点的场强比O′点的场强小

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17.如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,在其外部产生一个由中心辐射的磁场(磁场水平向外),其大小为B=$\frac{k}{r}$(其中r为辐射半径--考察点到圆柱形磁铁中心轴线的距离,k为常数).在圆柱形磁铁的外部,水平放置一个带有电路结构的与磁铁同轴的圆形铝环,铝环上a、b两点间的电路结构如图所示.开关S可通过摇控器能分别与接线柱“1”、“2”或“3”接通.电源的内阻为R,定值电阻为R0,电容器的电容为C.为便于计算,我们假设:a、b间电路结构的质量与等长铝线的质量相等.a、b间的长度很小,下落时铝环平面始终水平.铝线电阻、空气阻力、开关拨动时间均不计.已知铝环半径为r0(大于圆柱形磁铁的半径),单位长度的铝线质量为m0.当地的重力加速度为g.则:
(1)当开关S接“1”时,若铝环恰能静止,求电源的电动势是多大.
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(3)接第(2)问,当铝环的速度达到v0后,把开关从“2”拨到“3”,试通过推导说明铝环此后的运动性质,并求铝环再下降距离h时,电容器储存的电能有多少?(设电容器不漏电,且耐压值足够,不会被击穿).

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