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2.關于速度、速度改變量、加速度,下列說法正確的是(  )
A.物體運動的速度改變量很大,它的加速度一定很大
B.速度很大的物體,其加速度可以很小,可能為零
C.某時刻物體的速度為零,其加速度不一定為零
D.加速度很大時,運動物體的速度一定很大

分析 根據加速度的定義式a=vt可知加速度與物體的速度的變化率成正比,與速度的變化量不成正比例關系,與速度的大小也不成正比例關系.

解答 解:A、根據a=vt可知加速度a由速度的變化量△v和速度發(fā)生改變所需要的時間△t共同決定,雖然△v大,但△t更大時,a可以很小.故A錯誤.
B、根據a=vt可知物體的加速度就是速度的變化率,與物體的速度的大小無關.所以即使物體的速度很大,但速度的變化率很小,其加速度也很��;若保持勻速,則加速度為零.故B正確.
C、當物體的速度為0時,若物體所受的合外力不為0,其加速度不為0,若合力為0,則加速度為0,如火箭剛點火時,速度為零而加速度不為零.故C正確.
D、物體的加速度很大,代表物體速度的變化率很大,而并不代表物體的速度很大.故D錯誤.
故選:BC

點評 把握加速度的定義式a=vt中各個物理量的含義以及各個物理量之間的關系是解決此類問題的關鍵,是正確理解加速度的定義的基礎.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.連接在電池兩極上的平行板電容器,當兩極板間的距離減小時,則以下說法錯誤的是( �。�
A.電容器的電容C變大B.電容器極板的帶電荷量Q變大
C.電容器兩極板間的電勢差U變大D.電容器兩極板間的電場強度E變大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.關于彈力的方向,下列說法中正確的是( �。�
A.放在水平桌面上的物體所受彈力的方向是豎直向上的
B.放在斜面上的物體所受斜面的彈力的方向是豎直向上的
C.將物體用繩吊在天花板上,繩所受物體的彈力方向是豎直向上的
D.物體間相互擠壓時,彈力的方向垂直接觸面指向受力物體

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10.如圖所示,把兩個質量都為m的小球(可視為質點)用等長的絕緣細線懸掛在同一點上.兩球帶同種電荷,A球的電荷量為Q,B球的電荷量為4Q,平衡時兩球相距為L.下列說法正確的是( �。�
A.A、B兩球受到的靜電力分別為kQ2L2、k4Q2L2
B.A球受到的庫侖力F=mgsinα
C.細線與豎直方向的夾角α<β
D.細線與豎直方向的夾角α=β

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.下面各組數據分別是對作直線運動的物體每隔1s記錄下來的速度值(單位:m/s),其中可能為勻變速直線運動的是( �。�
A.5、5、5、5、5、5、5、5B.24、20、16、12、8、4、0
C.3、5、8、12、17、22、28D.0、0.1、0.3、0.5、0.8、1.0

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,P是一個表面均勻鍍有很薄電熱膜的長陶瓷管,直徑為D,其鍍膜的長度為L,鍍膜的厚度為d.管兩端有導電金屬箍M、N.現把它接入電路中,測得它兩端電壓為U,通過它的電流為I.則鍍膜材料的電阻率ρ為( �。�
A.\frac{{πU{D^2}}}{4IL}B.\frac{{πU{d^2}}}{4IL}C.\frac{UπdD}{IL}D.\frac{{πU({D^2}-{d^2})}}{4IL}

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

14.從某電視塔塔頂附近的平臺處釋放一個小球,不計空氣阻力和風的作用,小球自由下落.若小球在落地前的最后2s內的位移是80m,則該平臺到地面的高度是多少米?,該小球落地時的瞬時速度大小是多大?(取g=10m/s2

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11.如圖所示,一輛汽車上裝著一個高h、寬b的勻質木箱,汽車突然以加速度a剎車,問a不能大于多少,才能確保木箱不翻到?(木箱在A點被頂住,不能向前滑動)

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14.如圖1所示,光滑平行豎直金屬導軌AB、CD相距L,在A、C之間接一個阻值為R的電阻,在兩導軌間abcd矩形區(qū)域內有垂直導軌平面豎直向上、磁感應強度大小為B、寬為5d的勻強磁場.一質量為m、電阻為r、長度也為L的導體棒放在磁場下邊界ab上(與ab邊重合),現用一個豎直向上的力F拉導體棒,使它由靜止開始運動,已知導體棒離開磁場前已開始做勻速直線運動,導體棒與導軌始終垂直且保持良好接觸,導軌電阻不計,F隨導體棒與初始位置的距離x變化的情況如圖2所示,重力加速度為g,下列判斷正確的是( �。�
A.導體棒離開磁場時速度大小為\frac{2mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}
B.導體棒經過磁場的過程中,通過電阻R的電荷量為\frac{5BLd}{R}
C.離開磁場時導體棒兩端電壓為\frac{2mgR}{BL}
D.導體棒經過磁場的過程中,電阻R產生焦耳熱為\frac{9mgdR{B}^{4}{L}^{4}-2{m}^{3}{g}^{2}R(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}(R+r)}

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