题目内容
14.下列关于加速度的描述中,错误的是( )| A. | 加速度描述物体速度变化的快慢 | |
| B. | 加速度数值上等于单位时间内速度的变化 | |
| C. | 当加速度方向与速度方向相反时,物体做减速运动 | |
| D. | 当加速度方向与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动 |
分析 根据加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$可知物体的加速度等于物体的速度的变化率,加速度是描述物体的速度变化的快慢程度,加速度方向与速度方向相反时,做减速运动,方向相同时做加速运动.
解答 解:A、加速度是描述物体的速度变化的快慢的物理量,根据加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$可知加速度数值上等于单位时间内速度的变化,故AB正确;
C、加速度方向与速度方向相反时,做减速运动,方向相同时做加速运动,与加速度变大还是变小无关,故C正确,D错误.
本题选错误的
故选:D
点评 把握加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$中各个物理量的含义以及各个物理量之间的关系是解决此类问题的关键,是正确理解加速度的定义的基础.
练习册系列答案
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4.
如图所示,两板间距为d的平行板电容器与一电源连接,开关S闭合,电容器两板间有一质量为m,带电荷量为q的微粒静止不动,下列叙述中正确的是( )
| A. | 微粒带的是正电 | |
| B. | 电源电动势的大小大于$\frac{mgd}{q}$ | |
| C. | 断开开关S,把电容器两极板间距离增大微粒将向下做加速运动 | |
| D. | 保持开关S闭合,把电容器两极板间距离增大微粒将向下做加速运动 |
5.若一质点从t=0开始由原点出发沿直线运动,其速度-时间图象如图所示,则该质点( )

| A. | t=1s时离原点最远 | B. | t=2s时离原点最远 | ||
| C. | t=3s时回到原点 | D. | t=4s时回到原点,路程为20m |
19.万有引力的发现实现了物理学史上第一次大统一-“地上物理学”和“天上物理学”的统一.它表明天体运动和地面上物体的运动遵从相同的规律.牛顿的发现万有引力定律的过程中将行星的椭圆轨道简化为圆轨道;还应用到了其他的规律和结论.下面的规律和结论没有被用到的是( )
| A. | 开普勒的研究成果 | |
| B. | 卡文迪许通过扭秤试验试验得出的引力常数 | |
| C. | 牛顿第二定律 | |
| D. | 牛顿第三定律 |
6.
竖直放置、电阻不计、间距为L、足够长的平行导轨,上端与阻值为R的电阻相连,一电阻为零质量为m的水平导体棒AB与导轨紧密接触且无摩擦.整个装置置于垂直纸面水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B.若从导轨上端静止释放导体棒AB,导体棒刚达到最大速度时下落高度为h,且运动过程始终保持水平,重力加速度为g,则( )
| A. | 导体棒最终速度为$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| B. | 在下落过程中电阻产生的热量等于导体棒克服安培力所做的功 | |
| C. | 若只将导体棒的质量变为原来的2倍,它下落的最大动能将变为原来的4倍 | |
| D. | 若电阻的阻值变大,导体棒刚匀速运动时下落的高度仍等于h |
3.
如甲乙两图所示,电路中电流表、电压表的内阻对电路的影响不计,闭合开关后,当滑动片P向左滑动时,则( )
| A. | 甲、乙两图中的电压表读数都减小 | |
| B. | 甲、乙两图中的电流表读数都增大 | |
| C. | 甲图中的电压表读数减小,乙图中的电压表读数增大 | |
| D. | 甲图中的电流表读数减小,乙图中的电流表读数增大 |
4.
如图所示,理想变压器的原线圈接有频率为f、电压为U的交流电,副线圈接有光敏电阻R1、用电器R2.下列说法不正确的是( )
| A. | 当光照增强时,变压器的输入功率减小 | |
| B. | 当滑动触头P向上滑动时,用电器消耗的功率增大 | |
| C. | 当U增大时,用电器消耗的功率增大 | |
| D. | 当f减小时,变压器的输入功率减小 |