题目内容
6.关于加速度,以下说法正确的是( )| A. | 加速度增大,速度就一定增大 | |
| B. | 物体有加速度,其速度就一定增加 | |
| C. | 物体加速度很大,速度可能为零 | |
| D. | 速度很大的物体,其加速度一定很大 |
分析 加速度等于单位时间内的速度变化量,反映速度变化快慢的物理量,当加速度方向与速度方向相同,物体做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,物体做减速运动.
解答 解:A、当加速度方向与速度方向相反,加速度增大,速度减小,故A错误.
B、物体有加速度,速度不一定增加,可能减小,故B错误.
C、物体的加速度很大,表示速度变化很快,速度可能为零,故C正确.
D、速度很大物体,加速度不一定大,可能为零,比如匀速直线运动,故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道加速度的物理意义,掌握判断物体做加速运动还是减速运动的方法,关键看加速度方向与速度方向的关系.
练习册系列答案
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17.
如图所示,a、b、c是以O为圆心的三个圆上的点,物体A固定在O点,将另一物体B先后放置在a、b、c三处,A、B两物体均可视为质点.比较物体B在这三处受到A的万有引力大小,下列判断正确的是( )
| A. | a处最大 | B. | b处最大 | C. | c处最大 | D. | 三处一样大 |
14.
如图所示,光滑斜面AE被均分成四段,一物体由A点静止释放,则( )
(1)物体到达各点速度之比vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
(2)物体到达各点所经历的时间tE=2tB=$\sqrt{2}$tC=$\frac{2{t}_{D}}{\sqrt{3}}$
(3)物体从A到E的平均速度等于vB
(4)通过每一段时,其速度增量均相等.
(1)物体到达各点速度之比vB:vC:vD:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
(2)物体到达各点所经历的时间tE=2tB=$\sqrt{2}$tC=$\frac{2{t}_{D}}{\sqrt{3}}$
(3)物体从A到E的平均速度等于vB
(4)通过每一段时,其速度增量均相等.
| A. | 只有(1) | B. | (1)(2)(3) | C. | (2)(4) | D. | (3)(4) |
11.如图为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是( )

| A. | 当r等于r1时,分子间作用力为零 | |
| B. | 当r等于r2时,分子间作用力为零 | |
| C. | 当r在r1到r2之间时,分子间表现为引力 | |
| D. | 当r从r2逐渐增大时,分子间作用力先增大后减小 |
18.
如图所示,长L1、宽L2、电阻为R的矩形线圈,处于磁感应强度为B的匀强磁场边缘,线圈与磁感线垂直.将线圈以向右的速度v匀速拉出磁场的过程中,下列说法错误的是( )
| A. | 拉力大小为F=$\frac{{B}^{2}{L}_{2}^{2}v}{R}$ | |
| B. | 拉力的功率为p=$\frac{{B}^{2}{L}_{2}^{2}v}{R}$ | |
| C. | 线圈中产生的电热为Q=$\frac{{B}^{2}{L}_{1}^{2}{L}_{2}v}{R}$ | |
| D. | 通过线圈某截面的电荷量为q=$\frac{B{L}_{2}{L}_{1}}{R}$ |
12.
如图所示,天文学家观测到某行星和地球在同一轨道平面内绕太阳做同向匀速圆周运动,且行星的轨道半径比地球的轨道半径小,地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫做地球对该行星的观察视角.当行星处于最大观察视角处时,是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期,已知该行星的最大观察视角为θ,不计行星与地球之间的引力,则该行星环绕太阳运动的周期约为( )
| A. | (sinθ)${\;}^{\frac{2}{3}}$年 | B. | (sinθ)${\;}^{\frac{3}{2}}$年 | C. | (cosθ)${\;}^{\frac{2}{3}}$年 | D. | (cosθ)${\;}^{\frac{3}{2}}$年 |
13.下列说法中正确的是( )
| A. | 动能不变的物体,动量一定不变 | B. | 动能变化的物体,动量一定变化 | ||
| C. | 动量变化的物体,动能一定变化 | D. | 动量不变的物体,动能一定不变 |