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20.关于速度和加速度,下述正确的说法是(  )
A.加速度反映速度变化的快慢,与速度无关
B.物体加速度越大,速度一定越大
C.加速度就是“增加出来的速度”
D.物体速度越大,加速度一定越大

分析 加速度等于单位时间内的速度变化量,反映速度变化快慢的物理量.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、加速度是反映速度变化快慢的物理量,与速度大小无关,故A正确.
B、加速度越大,知速度变化越快,但是速度不一定大,故B错误.
C、加速度等于单位时间内的速度变化量,不是增加的速度,故C错误.
D、物体的速度越大,速度变化不一定快,加速度不一定大,故D错误.
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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图,质量为m的小物体静放在质量为M的小车的平板左端,车与地面间摩擦不计,一次给物体一个向右的速度v,另一次给 小车一个向左的速度v,若小车质量M大于物体质量m,则两次最后物体和小车间达到相对静止时(  )
A.速度的大小相等B.所需时间相等
C.小车走过的距离相等D.物体相对小车滑行的距离相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列现象中,关于离心运动说法正确的是(  )
A.汽车转弯时速度过大,车发生了侧滑
B.汽车急刹车时,乘客身体向前倾
C.洗衣机脱水桶旋转,将衣服上的水甩掉
D.运动员投掷链球时,在高速旋转的时候释放链球

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为n:n1=10:1,b是原线圈中心的抽头,电压表和电流表均为理想电表,定值电阻R0=100Ω,滑动变阻器总阻值为50Ω,接入电路的有效阻值R=10Ω,在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u=220$\sqrt{2}$sin 100πt(V)
(1)当单刀双掷开关与a连接时,电压表V1、电流表A的示数U1、I分别是多少?
(2)当单刀双掷开关与b连接时,原线圈的输入功率P是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一个物体以10m/s的速度从5m的高度水平抛出,则物体的水平位移(  )
A.10mB.15mC.5mD.12.5m

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.一位同学在实验室用打点计时器研究物体作自由落体运动的实验,有下列器材可供选择:铁架台、电火花打点计时器、秒表、重锤、纸带、电源.
(1)其中不必要的一种器材是:秒表,缺少的一种器材是:刻度尺.
(2)实验操作时应该B
A、先放纸带,再开启电源  B、先开启电源,再放纸带
C、三种方法都可以        D、开启电源同时释放纸带
(3)在如图纸带中,重锤应与纸带的左端(填“左”或者“右”)相连.
(4)打点计时器打下E点,求物体在E点的速度大小为VE=0.8m/s.(保留一位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,平行金属导轨与水平面间夹角均为θ=37°,导轨间距为1m,电阻不计,导轨足够长.两根金属棒ab和a′b′的质量都是0.2kg,电阻都是1Ω,与导轨垂直放置且接触良好,金属棒a′b′和导轨之间的动摩擦因数为0.5,设金属棒a′b′受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.金属棒ab和导轨无摩擦,导轨平面PMKO处存在着垂直轨道平面向上的匀强磁场,导轨平面PMNQ处存在着沿轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度B的大小相同.用外力让a′b′固定不动,将金属棒ab由静止释放,当ab下滑速度达到稳定时,整个回路消耗的电功率为18W.求:
(1)ab 棒达到的最大速度;
(2)ab棒下落了30m高度时,其下滑速度已经达到稳定,此过程中回路电流产生的焦耳热Q;
(3)在ab棒下滑过程中某时刻将a′b′固定解除,为确保a′b′始终保持静止,则a′b′固定解除时ab棒的速度大小满足什么条件?(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 )

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,一质量为M的小车用细线跨过一光滑定滑轮与一质量为m的物体相连,图中绳与水平方向的夹角为θ,整个系统处于静止状态,求:
(1)小车对水平地面的压力大小;
(2)水平地面对小车的摩擦力大小和方向;
(3)当小车慢慢向右运动的过程中,小车受到的支持力和摩擦力的大小如何变化?说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,竖直平面内有一电阻为R1、粗细均匀的光滑U形金属框BAHG,其中AH=l,AB=HG=$\frac{1}{2}$AH.在B、G处与宽度为l、电阻不计的平行光滑金属导轨BD、GE相接,DE之间接有电阻R2,已知R1=8R,R2=4R.在BG上方及CF下方有水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从AH处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与金属框及轨道接触良好,设平行导轨足够长.已知导体棒下落$\frac{l}{4}$时的速度大小为v1,下落到BG处时的速度大小为v2
(1)求导体棒ab从AH处下落$\frac{l}{4}$时的加速度大小;
(2)若导体棒ab进入CF下方的磁场后棒中电流大小始终不变,求BG与CF之间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将CF下方的磁场边界略微下移,导体棒ab进入CF下方的磁场时的速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

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