题目内容
10.下列运动情况不可能发生的情况是( )| A. | 物体的加速度增大时,速度反而减小 | |
| B. | 物体的加速度逐渐减小,速度逐渐增大 | |
| C. | 物体的速度为零时,加速度不为零 | |
| D. | 物体的速度改变量的方向可以与加速度方向相反 |
分析 加速度是物体速度变化和所用时间的比值,加速度反应物体速度变化快慢的物理量,加速度是矢量,加速度方向与速度方向相同时做加速运动,相反时做减速运动..
解答 解:A、当物体的加速度与速度方向相反时,物体做减速运动,当加速度增加时物体的速度仍在减小,故A可能发生;
B、当物体的加速度方向与速度方向相同时,物体做加速运动,当加速度减小时物体的速度仍在增加,故B可能发生;
C、竖直上抛的物体经过最高点时,速度为零,而加速度为重力加速度,故C可能发生;
D、加速度是矢量,加速度的方向与就是速度变化的方向,故D不可能发生.
本题选择错误的是,故选:D.
点评 掌握加速度及其物理意义,掌握加速度与速度的关系是正确解题的关键.
练习册系列答案
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1.如图所示的电场线,正电荷q在电场力的作用下从A点移动到B点,则( )

| A. | q受到的电场力逐渐增大 | B. | q的加速度逐渐增大 | ||
| C. | q动能逐渐增大 | D. | q的电势能逐渐增大 |
18.
如图所示,光滑的水平轨道AB,与半径为R的光滑的半圆形轨道相切于B点,其中圆轨道在竖直平面内,B为最低点,D为最高点.为使一质量为m的小球以初速度V0沿AB运动,恰能通过最高点,则( )
| A. | R越大,V0越大 | |
| B. | R越大,小球经过B点后瞬间对轨道的压力越大 | |
| C. | m越大,V0越大 | |
| D. | m与R同时增大,初动能Ek0增大 |
15.
某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图1所示.已知小车质量M=214.6g,砝码盘质量m0=7.8g,打点计时器所使用的交流电频率为f=50Hz.其实验步骤是
A.按图1所示安装好实验装置;
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;
D.将小车置于打点计时器旁,先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a;
E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码的质量,重复A、B、C、D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.
回答下列问题:
(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?否(填“是”或“否”).
(2)实验中打出的其中一条纸带如图2所示,由该纸带可求得小车的加速度a=0.88 m/s2.
(3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如下表:
他根据表中的数据画出a-F图象(如图3).造成图线不过原点的最主要原因是在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力,从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是砝码盘的重力,其大小为0.08N.
A.按图1所示安装好实验装置;
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;
D.将小车置于打点计时器旁,先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a;
E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码的质量,重复A、B、C、D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.
回答下列问题:
(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?否(填“是”或“否”).
(2)实验中打出的其中一条纸带如图2所示,由该纸带可求得小车的加速度a=0.88 m/s2.
(3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如下表:
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 砝码盘中砝码 的重力F/N | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.49 |
| 小车的加速度 a/(m•s-2) | 0.88 | 1.44 | 1.84 | 2.38 | 2.89 |
2.
如图所示,甲、乙两人在冰面上“拔河”.两人中间位置处有一分界线,约定先使对方过分界线者为赢.若绳子质量不计,冰面可看成光滑,则下列说法正确的是( )
| A. | 若甲赢得“拔河”比赛,则甲对绳子的拉力大于乙对绳子的拉力 | |
| B. | 甲对绳的拉力与绳对乙的拉力是一对平衡力 | |
| C. | 若甲的质量比乙大,则甲能赢得“拔河”比赛的胜利 | |
| D. | 甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是一对作用力与反作用力 |
20.教学研究小组利用图甲所示电路,进行电源电动势和内阻的测量.若根据某次实验记录数据画出的U-I图象如图乙所示,下列关于这个图象的说法中正确的是( )

| A. | 纵轴截距表示待测电源的电动势,即E=3 V | |
| B. | 横轴截距表示短路电流,即I短=0.6 A | |
| C. | 根据r=$\frac{E}{{I}_{短}}$,计算出待测电源内阻为5Ω | |
| D. | 根据r=|$\frac{△U}{△I}$|计算出待测电源内阻为6Ω |