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16.有下列几种情景,分析和判断正确的选项是(  )
①点火后即将升空的火箭
②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车
③运动的磁悬浮列车在轨道上高速行驶
④太空中的空间站在绕地球作匀速圆周运动.
A.因火箭还没运动,所以加速度一定为零
B.轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度一定很大
D.尽管空间站做匀速圆周运动,加速度也不为零

分析 加速度是描述速度变化快慢的物理量,即速度变化快一定是加速度大,速度变化慢一定是加速度小.加速度的大小与速度大小无关系.速度为零,加速度可以不为零;加速度为零,速度可以不为零.

解答 解:A、火箭点火启动时,初速度是v1为零,但是下一时刻速度v2不为零;因为a=$\frac{△v}{△t}$,所以加速度不为零.故A错误;
B、轿车紧急刹车,说明速度变化很快,所以加速度很大.故B正确;
C、高速行驶的磁悬浮列车,速度很大,但是完全可以做匀速直线运动,所以加速度也可以为零.故C错误;
D、匀速圆周运动的加速度不为零.故D正确;
故选:BD.

点评 判断加速度的大小依据:①速度变化快慢 ②单位时间内速度的变化大小③速度的变化率.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列关于电磁场和电磁波的认识中,正确的是(  )
A.电场和磁场总是相互联系着的,统称为电磁场
B.电磁波和机械波一样,离开由分子、原子组成的介质就不能传播
C.均匀变化的电场在它周围空间将产生均匀变化的磁场
D.只要空间某区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列关于速度与加速度的说法中,正确的是(  )
A.物体的速度越大,其加速度也越大
B.物体的加速度大,其速度一定大
C.物体的速度变化量越大,其加速度就越大
D.物体的速度变化越快,其加速度就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在测定电流表内阻的实验中,备用的器材有:
A.电流表(量程0~100 μA)
B.电阻箱(阻值范围0~9 999Ω)
C.电阻箱(阻值范围0~99 999Ω)
D.电源(电动势2V,内阻很小)
E.电源(电动势8V,内阻很小)
F.电源(电动势16V,内阻很小);G..若干电键和导线.
①用图示的电路测定电流表G的内阻.按下述步骤进行了实验:
a.观察R1的阻值是否最大,如果不是,将R1的阻值调至最大;
b.合上S1,调节R1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;
c.合上S2,调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半; 测得R2=500Ω.
以上备用的器材中,可变电阻R1应选用C,电源应选用E.(用字母代号填写).
②)电流表内阻Rg的测量值为500Ω.它比真实值小(填“大”或“小”)
③要将电流表改装为量程为1V的电压表,则应跟它串联一个阻值为9500Ω的电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.材料的电阻随磁场的增加而增大的现象称为磁阻效应,利用这种效应可以测量磁感应强度.若图1为某磁敏电阻在室温下的电阻比值一磁感应强度特性曲线,其中RB、R0分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值.

①为了测量磁感应强度B,需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值RB,已知无磁场时阻值R0=150Ω.现将磁敏电阻置入待测磁场中,在室温下用伏安法测得其两端的电压和通过的电流数据如表:
l23456
U(V)0.000.450.911.501.792.71
I(mA)0.000.300.601.001.201.80
根据表可求出磁敏电阻的测量值RB=1.5×103Ω,结合图中电阻比值一磁感应强度特性曲线可知待测磁场的磁感应强度B=1.2T.(均保留两位有效数字)
②请用下列器材设计一个电路:将一小量程的电流表G改装成一能测量磁感应强度B的仪表,要求设计简单,操作方便.(环境温度恒为室温)
A.磁敏电阻,无磁场时阻值R0=150Ω
B.电流表G,量程Ig=2mA,内阻约50Ω
C.滑动变阻器R,全电阻约1500Ω
D.直流电源E,电动势E=3V,内阻约为1Ω
E.开关S,导线若干
a.在图2中的虚线框内完成实验电路图;
b.改装后,电流表表盘上电流刻度要转换成磁感应强度B.若2.0mA处标0T,那么1.0mA处标1.3T.(保留两位有效数字)
③若测电阻时用的是电流表外接法,则测得的磁感应强度<真实值.(填“>”、“=”、“<”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.关于运动的合成与分解,下列几种说法正确的是(  )
A.物体的两个分运动是直线运动,则它们的合运动一定是直线运动
B.若两个分运动分别是匀速直线运动和匀加速直线运动,则合运动可能是曲线运动
C.两个分运动的时间之和与它们合运动的时间相等
D.速度、加速度和位移的合成都遵循平行四边形定则

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图甲所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α,导轨电阻不计.匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R,另有一条纸带固定金属棒ab上,纸带另一端通过打点计时器(图中未画出),且能正常工作.在两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,同时接通打点计时器的电源,打出一条清晰的纸带,已知相邻点迹的时间间隔为T,如图乙所示,试求:

(1)求磁感应强度为B有多大?
(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨倾斜放置,两导轨间距为L,导轨平面与水平面之间的夹角为α,下端接有阻值为R的电阻.质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定轻质弹簧连接后放在导轨上,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,开始时导体棒ab处于锁定状态且弹簧处于原长.某时刻将导体棒解锁并给导体棒一个沿导轨平面向下的初速度v0使导体棒ab沿导轨平面运动,整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧的劲度系数为k且弹簧的中心轴线与导轨平行,导体棒运动过程中弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.
(1)若导体棒的速度达到最大时弹簧的劲度系数k与其形变量x、导体棒ab的质量之间的关系为k=$\frac{mgsinα}{2x}$,求导体棒ab的速度达到最大时通过电阻R的电流大小;
(2)若导体棒ab第一次回到初始位置时的速度大小为v,求此时导体棒ab的加速度大小;
(3)若导体最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学在练习使用多用电表,如图所示,为多用电表的表盘,测电阻时,若用的是×10挡,这时表针所示被测电阻的阻值应为170Ω;测直流电流时,用的是10mA的挡,指针所示电流值为4.7mA;测直流电压时,用的是500V挡,则指针所示的电压值为235V.

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