A. | 物體的加速度越大表示物體的速度變化量越大 | |
B. | 物體的加速度越大表示物體的速度變化的越快 | |
C. | 物體的速度為零時加速度一定也是零 | |
D. | 物體的加速度與速度無關,所以物體的速度變化很快但加速度可能為零 |
分析 根據加速度的定義式a=$\frac{△v}{△t}$可知物體的加速度等于物體的速度的變化率,加速度的方向就是物體速度變化量的方向,與物體速度無關,即物體的速度變化越快物體的加速度越大.
解答 解:A、加速度是描述速度變化快慢的物理量,加速度越大,物體的速度變化量不一定越大,還要看時間,故A錯誤.
B、加速度是描述速度變化快慢的物理量,加速度越大表示物體的速度變化的越快,故B正確;
C、速度為零時,加速度不一定為零,如自由落體運動初位置,速度為零,加速度為g,故C錯誤;
D、加速度是描述速度變化快慢的物理量,物體的速度變化很快,加速度很大,不為零.故D錯誤.
故選:B
點評 本題考查加速度的定義式,只要理解了加速度的概念就能順利解決,難度不大,屬于基礎題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=60s時,電梯速度恰好為0 | B. | 5~55s時間內,繩索拉力最小 | ||
C. | t=59.5s時,電梯處于超重狀態 | D. | t=4.5s時,電梯處于失重狀態 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 奧斯特發現了電流的磁效應 | |
B. | 歐姆發現了電荷之間存在相互作用力,并得出真空中點電荷之間作用力的表達式 | |
C. | 庫倫通過扭稱實驗建立了庫侖定律,并比較精確地測得元電荷e的數值 | |
D. | 韋伯提出了分子電流假說,說明了一切磁現象都是由電流產生的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | $\frac{{U}_{1}}{I}$不變,$\frac{△{U}_{1}}{△I}$不變 | B. | $\frac{{U}_{2}}{I}$變大,$\frac{△{U}_{2}}{△I}$變大 | ||
C. | $\frac{{U}_{3}}{I}$ 變大,$\frac{△{U}_{3}}{△I}$不變 | D. | $\frac{△{U}_{3}}{△I}$ 大于$\frac{△{U}_{2}}{△I}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 帶有等量異種電荷 | B. | 帶同種電荷 | ||
C. | 帶不等量異種電荷 | D. | 無法確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 庫侖發現了點電荷間的作用規律,并提出了電場的概念 | |
B. | 法拉第研究了感應電流產生的條件,并提出了法拉第電磁感應定律 | |
C. | 德國科學家楞次通過分析大量實驗結果,發表了確定感應電流方向的楞次定律 | |
D. | 安培首先發現電流的磁效應現象,并提出了分子電流假說 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁感應強度與安培力成正比,與電流強度和導線長度的乘積成反比 | |
B. | 磁感應強度的方向與F的方向相同 | |
C. | 因為B=$\frac{F}{IL}$,故導線中電流越大,其周圍磁感應強度一定越小 | |
D. | 磁感應強度大小跟放在磁場中通電導線所受力的大小無關 |
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