题目内容
13.下列关于速度和加速度的说法中,不正确的是( )| A. | 物体运动的速度改变越大,它的加速度一定越大 | |
| B. | 加速度是矢量,速度是标量 | |
| C. | 物体运动的速度改变越小,它的加速度一定越小 | |
| D. | 物体运动的速度改变越快,它的加速度一定越大 |
分析 根据加速度的定义式$a=\frac{△v}{△t}$可知加速度与物体的速度的变化率成正比,与速度的变化量不成正比例关系,与速度的大小也不成正比例关系
解答 解:A、根据可知加速度$a=\frac{△v}{△t}$由速度的变化量△v和速度发生改变所需要的时间△t共同决定,虽然△v大,但△t更大时,a可以很小.故A错误;
B、加速度和速度都是矢量,都有大小和方向,故B错误;
C、根据$a=\frac{△v}{△t}$可知加速度a由速度的变化量△v和速度发生改变所需要的时间△t共同决定,虽然△v小,但△t更小时,a可以很大.故C错误.
D、加速度的大小是表示物体运动速度随时间变化率的大小,物体运动的速度改变越快,它的加速度一定越大,故D正确
本题选错误的,故选:ABC
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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3.
在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一质量为1kg的物体,它的左端与一劲度系数为800N/m的轻弹簧相连,右端连接一细线.物体静止时细线与竖直方向成37°角,此时物体与水平面刚好接触但无作用力,弹簧处于水平状态,如图所示,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,则下列判断正确的是( )
| A. | 在剪断细线的瞬间,物体的加速度大小为7.5 m/s2 | |
| B. | 在剪断弹簧的瞬间,物体所受合外力为0 N | |
| C. | 在剪断细线的瞬间,物体所受合外力为零 | |
| D. | 在剪断弹簧的瞬间,物体的加速度大小为7.5 m/s2 |
4.
如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置的半径为R的圆环顶点P,另一端系一质量为m的小球,小球穿在圆环上做无摩擦的运动,设开始时小球置于A点,弹簧处于自然状态,当小球运动到最低点时速率为v,对圆环恰好没有压力.下列分析正确的是( )
| A. | 从A到B的过程中,小球的机械能守恒 | |
| B. | 从A到B的过程中,小球的机械能减少 | |
| C. | 小球过B点时,弹簧的弹力为mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | |
| D. | 小球过B点时,弹簧的弹力为mg+m$\frac{{v}^{2}}{2R}$ |
1.
如图所示,三个完全相同质量均为m的圆柱状物体静止堆放在粗糙水平面上,B、C接触但不相互挤压,不考虑A与B、C之间的摩擦,下列说法正确的是( )
| A. | A、B之间的弹力大小为$\sqrt{3}$mg | |
| B. | B与地面之间没有摩擦力 | |
| C. | 地面对c的摩擦力大小为$\frac{\sqrt{3}}{6}$mg | |
| D. | B与地面之间的动摩擦因数有可能为$\frac{\sqrt{3}}{10}$ |
8.
如图所示,a、b 直线分别表示由同种材料制成的两条长度相同,粗细均匀的电阻丝甲、乙的伏安特性曲线,下列选项正确的是( )
| A. | a 代表电阻丝较粗 | |
| B. | b 代表电阻丝较粗 | |
| C. | 两根电阻丝的阻值是定值 | |
| D. | 图线表示电阻丝的阻值与流过的电流成正比 |
18.
图示为高速摄影机拍摄到的子弹穿过苹果瞬间的照片.该照片经过放大后分析出,在曝光时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%~2%.已知子弹尾部直径为8×10-3m,飞行速度约为500m/s,因此可估算出这幅照片的曝光时间最接近 ( )
| A. | 10-3s | B. | 10-6s | C. | 10-9s | D. | 10-12s |
2.
如图(a)所示,AB是某电场中的一条电场线,若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,所经位置的电势随距A点的距离变化的规律如图(b)所示.以下说法正确的是( )
| A. | 电子在A、B两点的速度vA<vB | B. | A、B两点的电势φA<φB | ||
| C. | 电子在A、B两点的电势能EpA>EpB | D. | A、B两点的电场强度EA>EB |
3.力F1单独作用在物体上产生的加速度a1=5m/s2,力F2单独作用在该物体上产生的加速度a2=4m/s2,则F1和F2同时作用在该物体上,产生的加速度的大小不可能为( )
| A. | 7 m/s2 | B. | 0.5 m/s2 | C. | 1 m/s2 | D. | 10 m/s2 |