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15.关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是(  )
A.物体的速度越大,加速度越大
B.物体的速度为零,加速度也一定为零
C.物体的速度变化量越大,加速度越大
D.物体的速度变化越快,加速度越大

分析 运动物体的速度和加速度没有直接关系,物体的加速度为零,速度不一定为零.速度变化快的物体加速度大.

解答 解:A、速度越大,加速度不一定越大,两者没有直接的关系.故A错误.
B、物体的速度为零,但物体的加速度的变化率可以不为零,即物体的加速度不为零.比如火箭点火时.故B错误.
C、物体的速度变化量越大,加速度不一定大,还要看时间.故C错误.
D、加速度表示速度变化快慢的物理量,物体的速度变化越快,加速度越大.故D正确.
故选:D

点评 速度和加速度是运动学中最重要的关系之一,可抓住加速度是由合力和质量共同决定,与速度无关来理解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的金属棒在距磁场上边界某处静止释放,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,不计导轨的电阻,重力加速度为g 则(  )
A.金属棒进入磁场时可能先做匀减速直线运动
B.金属棒在磁场中运动时,流过电阻R的电流方向 为b→a
C.金属棒在磁场中运动时减少的机械能全部转化为电阻R上产生的热能
D.金属棒以稳定的速度下滑时,电阻R的热功率为($\frac{mg}{BL}$)2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L.在导轨的下部有垂直于导轨向里的匀强磁场,磁感应强度为B.金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.在以下讨论中,假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并良好接触,导线和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g.
(1)如图甲所示,当在导轨的MM′端通过导线将阻值为R的定值电阻连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef,求金属棒所能达到的最大速度vm的大小.
(2)如图乙所示,当在导轨的MM′端通过导线将电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef.
①求电容器达到击穿电压所用的时间;
②金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应的电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加.单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度.已知平行板电容器的电容的大小可表示为C=$\frac{{?}_{0}S}{d}$,?0为真空中的介电常数.证明:平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数.结果用?0和一些数字的组合表示.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.三根相同的圆柱形木料按如图所示的方法放置于水平地面上,每根木料的重量均为G,对它们的受力情况分析,以下说法错误的是(  )
A.地面对b的支持力为$\frac{3G}{2}$B.bc间的弹力一定为零
C.地面对b有向右的摩擦力D.b对a的支持力大小等于G

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.汽车在刹车过程中,下列说法正确的是(  )
A.汽车对地面的摩擦力大于地面对汽车的摩擦力
B.汽车对地面的摩擦力与地面对汽车的摩擦力大小相等
C.汽车对地面的摩擦力与地面对汽车的摩擦力是一对平衡力
D.汽车的速度在减小,汽车的惯性也在减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.苹果从枝头落下,不考虑空气阻力,在下落过程中(  )
A.速度变大,加速度不变B.速度与加速度都不变
C.速度不变,加速度变大D.速度与加速度都变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.汽车以恒定牵引力在平直路面上行驶,速度为v时,发动机的功率为P,当汽车速度为2v时,发动机的功率为(  )
A.$\frac{1}{2}$PB.PC.2PD.4P

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一个物体从足够高处做自由落体运动,则在下落过程中,下列说法正确的是(  )
A.在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1:2:3
B.在开始连续的三个2s末的速度大小之比是1:4:6
C.从开始运动到距下落点5m、10m、15m处的速度大小之比为1:2:3
D.从开始运动到距下落点10m、40m、90m处的速度大小之比为1:2:3

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下列关于玻尔原子理论及氢原子能级的说法,正确的是(  )
A.原子中的电子运动轨道分布是连续的
B.原子中的电子在某一定态时,电子绕原子核运动,但不向外辐射能量
C.氢原子的核外电子由一个能级跃迁到另一个能级吸收光子时,氢原子的能量不变
D.一群氢原子从n=3能级向n=1能级跃迁,最多能发出两种不同频率的光子

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