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12.下列描述的运动,不能找到实例的是(  )
A.物体运动的加速度不等于零,而速度却不变化
B.两物体相比,一个物体的速度变化量比较大,而加速度却较小
C.物体具有向东的加速度,而速度方向向西
D.物体做加速直线运动,后一阶段的加速度比前一阶段的小,但速度却比前一阶段的大

分析 加速度等于单位时间内速度变化量,反映速度变化快慢的物理量,加速度的方向与速度变化量的方向相同,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.

解答 解:A、物体的加速度不为零,则速度一定变化,故A错误.
B、根据加速度定义式a=$\frac{△v}{△t}$知,物体速度变化量比较大,加速度可能很小,故B正确.
C、加速度的方向与速度方向可能相同,可能相反,故C正确.
D、当加速度方向与速度方向相同,加速度减小,速度仍然增大,即后一阶段的加速度比前一阶段的小,但速度却比前一阶段的大,故D正确.
本题选不能找到实例,故选:A.

点评 解决本题的关键知道加速度的物理意义,知道加速度的大小与速度大小、速度变化量的大小无关,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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是(  )
A.R1:R2=3:1
B.把R1拉长到原来的3倍长后电阻等于R2的3倍
C.将R1与R2并联后接于电源上,则电流之比I1:I2=1:3
D.将R1与R2串联后接于电源上,则功率之比P1:P2=1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:作图题

3.如图a所示为物体做直线运动的v-t图,请画出相应的S-t图b

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.下列关于合力的叙述中正确的是(  )
A.两个力夹角为θ(0≤θ≤π),它们的合力随θ增大而增大
B.合力是原来几个力的等效代替,合力的作用效果与分力的共同作用效果相同
C.合力的大小总不会比分力的代数和大
D.不是同时作用在同一物体上的力也能进行力的合成的运算

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.汽车以v0=16m/s的速度在水平路面上匀速运动,刹车后经2s速度变为8m/s,已知汽车在刹车过程中加速度大小不变.求:
(1)刹车过程中汽车的加速度.
(2)刹车8秒后汽车的位移大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.打点计时器打点的时间间隔是0.02s,选取纸带上的0、1、2、3、…为计数点,相邻两个计数点之间还省略了4个点,测得1、2两点间的距离是7cm,3、4两点间的距离是1.5 cm,则相邻两个计数点之间的时间间隔为t=0.1s,若纸带的运动是匀变速直线运动,2、3两点间的距离是11cm,这段纸带的加速度大小是4m/s2,打下点2时纸带的瞬时速度是0.9m/s,打下点O时的速度是0.1m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,小球放在光滑的墙与装有铰链的光滑薄板之间,当墙与薄板之间的夹角α缓慢增大到90°的过程中(  )
A.小球对薄板的压力减小
B.小球对薄板的压力增大
C.小球墙的压力减小
D.薄板对小球的弹力不可能小于小球的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示是甲、乙两质点从同一地点运动的x-t图象,甲的是OA直线,乙的是OAC曲线,已知0A段曲线为抛物线,二者相交于A点,曲线OA在A点的切线AB交时间轴于t=2s处.则下列说法正确的是(  )
A.甲质点做直线运动,乙质点做曲线运动
B.甲质点2s时的速度为2m/s
C.乙质点在0-4s内做匀加速直线运动,其加速度大小为0.5m/s2,且4秒后运动反向
D.前4s内甲的平均速度等于乙的平均速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图1所示,n匝正方形导线框用细线悬挂于天花板上且处于静止状态,线框平面在纸面内,线框的边长为L,总电阻为R,线框的下半部分(总面积的一半)处于垂直于纸面向里的有界匀强磁场中,磁场的上、下边界之间的距离为d(d大于L),磁场的磁感应强度按图2变化,t0时刻,悬线的位力恰好为零,图中B0、t0已知.在t=t0时刻剪断细线,线框刚要完全穿过磁场时,加速度变为零,线框在穿过磁场的过程中始终在纸面里,且不发生转动,重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )
A.线框的质量为m=$\frac{{n}^{2}{B}_{0}^{2}{L}^{3}}{g{t}_{0}R}$
B.0-t0时间内,通过某一匝线框截面的电荷量为$\frac{{B}_{0}{L}^{2}}{2R}$
C.剪断细线后,线框进磁场的过程可能先加速再匀减速
D.线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热为$\frac{{n}^{2}{B}_{0}^{2}{L}^{3}}{2{t}_{0}R}$(d+$\frac{L}{2}$-$\frac{{L}^{2}}{8g{t}_{0}^{2}}$)

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