A. | 物体受到的合外力越大,加速度越大 | |
B. | 物体原来做匀变速直线运动,当合外力逐渐增大时,速度也一定逐渐增大 | |
C. | 作用在物体上的合外力不为零,物体的即时速度可能为零 | |
D. | 物体运动速度的方向总跟合外力的方向一致 |
分析 根据牛顿第二定律得出加速度与合外力的大小关系,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时,物体做减速运动.
解答 解:A、根据牛顿第二定律知,a=$\frac{{F}_{合}}{m}$,物体所受的合外力越大,加速度越大,故A正确.
B、物体做匀变速直线运动,合外力增大,则加速度增大,但是速度不一定增大,加速度的方向与速度方向可能相反,物体的速度可能减小,故B错误.
C、合外力不为零,则加速度不为零,即时速度可能为零,故C正确.
D、物体的加速度方向与合力的方向一致,速度方向与合力的方向没有关系,可能相同,可能相反,可能不在同一条直线上,故D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键知道加速度的方向与合力的方向相同,掌握判断物体做加速运动还是减速运动的方法,关键看加速度方向与速度方向的关系.
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A. | 带电性质不同,有正离又有负离子 | B. | 速度不同 | ||
C. | 质量和电量的比值不同 | D. | 以上答案均不正确 |
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A. | x=0处的电场场强为0 | |
B. | A、B处电荷的电量之比为4:1 | |
C. | A、B处电荷的电量之比为7:3 | |
D. | 为了使小物块能够到达x=2L处,小物块与水平面间的支摩擦因数μ≤$\frac{4q{φ}_{0}}{7mgL}$ |
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A. | 王跃在火星表面受的万有引力是在地球表面受万有引力的$\frac{2}{9}$倍 | |
B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{2g}{3}$ | |
C. | 火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的$\frac{\sqrt{2}}{3}$倍 | |
D. | 王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度是$\frac{3h}{2}$ |
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A. | $\frac{2}{3}$tanα | B. | tanα | C. | $\frac{3}{4}$tanα | D. | $\frac{2}{3}$cotα |
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