题目内容
3.有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的选项是( )①太空中的空间站在绕地球做匀速圆周运动
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点火后即将升空的火箭.
| A. | 尽管空间站做匀速圆周运动,加速度也不为零 | |
| 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,所以加速度也一定很大 | |
| D. | 因火箭还没运动,所以加速度一定为零 |
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、竖直上抛的火箭到达最高点时,瞬时初速度是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正确;
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、空间站匀速转动,需要向心力,加速度为向心加速度,加速度用来改变速度的方向,加速度不为零,故D错误;
故选:AB
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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13.物体在水平推力F的作用下沿水平面匀速运动.撤掉F的瞬间,物体受到的摩擦力( )
| A. | 变大 | B. | 变小 | C. | 不变 | D. | 为零 |
14.
游乐场的过山车可以底朝上在竖直圆轨道上运行,整个过程可抽象为如图所示的模型,包括倾斜的光滑直轨道AB、半径R=10m的光滑竖直圆轨道和粗糙的减速轨道EF三部分,各部分之间通过光滑轨道平滑衔接,C、D分别为圆轨道的最低点和最高点.直轨道AB上的A、M、N三点离水平地面的高度分别为40m、25m、10m.现有质量m=500kg的过山车(可视为质点)从直轨道AB上某点由静止开始下滑,g取10m/s2,则( )
| A. | 若从A点开始下滑,运动到C点对轨道的压力大小为45000N | |
| B. | 若从A点开始下滑,运动到D点的速度大小是10$\sqrt{6}$m/s | |
| C. | 若从AM间某点开始下滑,过山车可能会脱离轨道 | |
| D. | 若从N点以下某点开始下滑,过山车不可能脱离轨道 |
11.物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )

| A. | 甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 | |
| B. | 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m | |
| C. | 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,平均速率为1m/s | |
| D. | 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 |
8.质量为m的物体在恒定合力F作用下,在时间t内由静止开始运动了距离s,则以下说法中正确的是( )
| A. | 该物体在2F力作用下,在时间t内运动了4s距离 | |
| B. | 该物体的质量为$\frac{m}{2}$时,仍在力F作用下,在时间t内运动了4s距离 | |
| C. | 若保持m、F不变,在时间2t内运动了4s距离 | |
| D. | 该物体在2F力作用下,在时间2t内运动了4s距离 |
12.
如图所示,足够长的两平行金属板AB正对着竖直放置,它们通过导线与电源、开关S相连.闭合开关后,一个不计重力的带正电微粒从两板上端的中点处,以一定的初速度竖直射入,最终微粒落在某一金属板上.下列说法中正确的是( )
| A. | 微粒最终落在B板 | |
| B. | 电源电压越大,微粒在板间运动的加速度越大 | |
| C. | 电源电压越大,微粒在板间运动的时间越长 | |
| D. | A板竖直往左移动一些,微粒落在金属板时的动能减小 |