题目内容
6.下列说法正确的是( )| A. | 速度的变化量越大,加速度就越大 | |
| B. | 在匀变速直线运动中,速度方向与加速度方向一定相同 | |
| C. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
| D. | 匀速圆周运动的线速度、角速度、周期都不变 |
分析 加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,而速度是描述物体位置变化快慢的物理量;
平抛运动是只受到重力,且初速度水平方向,故是匀变速曲线运动.
匀速圆周运动是速度大小不变,周期不变,角速度不变的曲线运动.
解答 解:A、当加速度与速度同向时,物体的速度增加;若二者反向,则速度减小;故如果二者反向,加速度增加速度减小的更快,故A错误;
B、匀变速直线运动,合力与加速度方向一致,但当速度与加速度方向相同时,做匀加速运动;当相反时,做匀减速运动.故B错误;
C、平抛运动是匀变速曲线运动,只受到重力且初速度是水平的,而自由落体运动是物体在只有重力作用下从静止开始下落的,故C正确;
D、匀速圆周运动的线速度大小、角速度、周期都不变,而线速度的方向是时刻变化的,故D错误;
故选:C
点评 正确理解物理概念例如牢固掌握速度加速度的物理意义和定义式,理解力与运动的关系,掌握平抛运动与自由落体运动区别,平抛运动与匀速圆周运动的区别.
练习册系列答案
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14.已知引力常量为G,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则地球质量为( )
| A. | M=gR2 | B. | M=$\frac{{g{R^2}}}{G}$ | C. | M=$\frac{G}{g{R}^{2}}$ | D. | M=$\frac{gR}{G}$ |
17.
质量均为m的滑块A、B紧靠着一起从固定斜面顶端由静止开始下滑,它们与斜面之间的摩擦因数分别为μ1和μ2,且μ1>μ2.在此过程中,物块B对A的压力为( )
| A. | $\frac{({μ}_{1}-{μ}_{2})mgcosθ}{2}$ | B. | (μ1-μ2)mgcosθ | C. | mgsinθ-μ1mgcosθ | D. | 0 |
1.图甲是利用两个电流表A1(微安表)和A2(毫安表)测量干电池电动势E和内阻r的电路原理图,图乙是已连接好的实物图.图中S为开关,R为滑动变阻器.固定电阻Rl和A1内阻之和为l0000Ω(比r和滑动变阻器的总电阻都大得多),A2为理想电流表.

①在闭合开关S前,将滑动变阻器的滑动端c移动至b(填“a端”、“中央”或“b端”).
②闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端c至某一位置,读出电流表A1和A2的示数I1和I2.多次改变滑动端c的位置,得到的数据为
在图丙所示的坐标纸上以I1为纵坐标、I2为横坐标画出所对应的I1--I2曲线.
③利用所得曲线求得电源的电动势E=1.49V,内阻r=0.60Ω.
④该电路中电源输出的短路电流Im=2.5A.
①在闭合开关S前,将滑动变阻器的滑动端c移动至b(填“a端”、“中央”或“b端”).
②闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端c至某一位置,读出电流表A1和A2的示数I1和I2.多次改变滑动端c的位置,得到的数据为
| I1(mA) | 0.120 | 0.125 | 0.130 | 0.135 | 0.140 | 0.145 |
| I2(mA) | 480 | 400 | 320 | 232 | 140 | 68 |
③利用所得曲线求得电源的电动势E=1.49V,内阻r=0.60Ω.
④该电路中电源输出的短路电流Im=2.5A.
11.
在图示电路中,电线较长,故导线电阻不能忽略.若保持电压不变,将电键K1、K2、K3逐个接通,则下列说法错误的是( )
| A. | 电源输出功率增加 | B. | 每只灯消耗电功率增大 | ||
| C. | 输电导线中消耗电功率增大 | D. | 每只灯消耗电功率减小 |
18.
如图所示,一半圆形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,O为圆心,AD为直径,C为半圆弧的中点,B为AC弧的中点,现将两个比荷相同带正电粒子分别从A、B两点沿垂直于OC的方向射入磁场中,结果两粒子均从C点离开磁场,设两粒子在磁场中运动的时间分别为t1、t2,它们射入磁场的速度大小分别为v1、v2,则下列判断正确的是( )
| A. | t1=t2 | B. | t1<t2 | C. | v1>v2 | D. | v1=v2 |