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17.下列關子速度、加速度的描述中,正確的是(  )
A.物體的加速度方向與速度方向可以相反
B.物體的加速度方向與速度方向一定相同
C.物體的速度變化量越大,加速度越大
D.物體的速度為零時,加速度一定為零

分析 加速度反映物體速度變化快慢的物理量,加速度是物體速度的變化量與所用時間的比值,據此分析即可.

解答 解:AB、當加速度方向與速度方向相同,物體做加速運動,當加速度方向與速度方向相反,物體做減速運動,加速度方向與速度變化量的方向一定相同.故A正確,B錯誤;
C、加速度是物體速度變化和用所用時間的比值,速度變化量大,但不知所用時間的長短,故不能確定加速度大,故C錯誤;
D、豎直上拋的物體,在最高點時,速度變零,而加速度為重力加速度,故D錯誤;
故選:A

點評 知道速度與加速度的概念及其物理意義,知道速度與加速度間的關系是正確解題的關鍵.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,物體在豎直向上的F力作用下靠墻靜止,對物體受力分析正確的是(  )
A.物體受四個力作用B.物體與墻壁間可能存在摩擦力
C.物體與墻壁間一定存在彈力D.物體一定受兩個力作用

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖,放在斜劈上的物塊,受到平行于光滑斜面向下的力F作用,沿斜面向下運動,斜劈保持靜止.下列說法正確的是(  )
A.地面對斜劈的摩擦力方向水平向右
B.若F增大,地面對斜劈的摩擦力也增大
C.若F反向,地面對斜劈的摩擦力也反向
D.地面對斜劈的彈力大于斜劈和物塊的重力之和

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

5.如圖所示,質量為2kg的金屬塊放在水平地面上,在大小為20N、方向與水平方向成37°角的斜向上拉力F作用下,從靜止開始做勻加速直線運動.已知金屬塊與地面間的動摩擦因數μ=0.5,力F持續作用2s后撤去.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2).求:
(1)在F作用下,金屬塊的加速度為多大?
(1)撤去F瞬間,金屬塊的速度為多大?
(2)金屬塊在地面上總共滑行了多遠?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示,沿著水平直軌道勻變速運動的火車,車廂頂上用輕線系著一小球,懸球向右偏離豎直方向的夾角為θ,火車的加速度是(  )
A.gsinθB.gtanθC.gcosθD.gcotθ

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.A、B兩物體同時從同-地點出發,運動v-t圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )
A.t1時刻A、B兩物體相遇B.t1時刻A、B兩物體相距$\frac{1}{2}$v1t1
C.A、B兩物體相遇時vB>2vAD.A、B兩物體相遇時vB=2vA

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.我國的“神舟十一號”載人飛船已于2016年10月17日發射升空,入軌兩天后,與“天宮二號”成功對接,順利完成任務.假定對接前,“天宮二號”在如圖所示的軌道3上繞地球做勻速圓周運動,而“神舟十一號”在圖中軌道1上繞地球做勻速圓周運動,兩者都在圖示平面內順時針運轉.若“神舟十一號”在軌道1上的P點瞬間改變其速度的大小,使其運行的軌道變為橢圓軌道2,并在軌道2和軌道3的切點Q與“天宮二號”進行對接,圖中P、Q、K三點位于同一直線上,則(  )
A.“神舟十一號”應在P點瞬間加速才能使其運動軌道由1變為2
B.“神舟十一號”沿橢圓軌道2從Q點飛向P點過程中,萬有引力做負功
C.“神舟十一號”沿橢圓軌道2從P點飛向Q點過程中機械能不斷增大
D.“天宮二號”在軌道3上經過Q點時的速度與“神舟十一號”在軌道2上經過Q點時的速度相等

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.一水平傳送帶以2.0m/s的速度順時針傳動,水平部分長為2.0m,其右端與一傾角為θ=37°的光滑斜面平滑相連(物塊經過連接處時速率不變),斜面長為0.4m,一個可視為質點的物塊無初速度地放在傳送帶最左端,已知物塊與傳送帶間動摩擦因數μ=0.2,sin37°=0.6,g取10m/s2,求:
(1)物塊剛放在傳送帶上時加速度的大小;
(2)物塊到達傳送帶右端時速度的大小;
(3)物塊能否到達斜面頂端?若能則說明理由,若不能則求出物塊上升的最大高度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.設想探測火星時,載著登陸艙的探測飛船在以火星中心為圓心,半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1,登陸艙和探測飛船的總質量為m1.隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質量為m2則(  )
A.火星的質量為$M=\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$
B.火星表面的重力加速度為$g'=\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$
C.登陸艙在r1與r2軌道上運動時的速度大小之比為$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{{{m_1}{r_2}}}{{{m_2}{r_1}}}}$
D.登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為${T_2}=\frac{{r_2^{\;}}}{{r_1^{\;}}}{T_1}$

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