题目内容
13.由a=$\frac{△v}{△t}$可知( )| A. | a与△v成正比,与△t成反比 | |
| B. | 物体加速度大小由△v决定 | |
| C. | a的方向与△v的方向相同 | |
| D. | $\frac{△v}{△t}$叫做速度的变化率,就是加速度 |
分析 明确加速度的定义,知道加速度的大小等于速度的变化率,方向与速度变化量的方向相同.
解答 解:A、速度变化量大,加速度不一定大,加速度a与速度变化量不成正比关系.故A错误.
B、根据牛顿第二定律可知,加速度由合外力和质量决定,不是由△v决定.故B错误.
C、根据a=$\frac{△v}{△t}$可知,加速度的方向与速度变化量的方向相同,是矢量.故C正确.
D、根据a=$\frac{△v}{△t}$可知,速度的变化率即为物体的加速度.故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键知道加速度的物理意义,知道加速度的方向与速度变化量的方向相同.
练习册系列答案
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1.
某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中a、b、c所示,根据图线可知( )
| A. | 反映Pr变化的图线是c | |
| B. | 电源电动势为8v,电源内阻为2Ω | |
| C. | 反映PR变化的图线是b | |
| D. | 当电流为0.5A时,外电路的电阻为6Ω |
8.下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中正确的是( )
| A. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极值的思想方法 | |
| B. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用的是微元法 | |
| C. | 伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律 | |
| D. | 法拉第发现电流的磁效应与他坚信电和磁之间一定存在联系的哲学思想是分不开的 |
18.我们通常所说的拉力、压力和支持力都是接触力.接触力按其性质可以归纳为弹力和摩擦力,它们在本质上是下列哪种力引起的?( )
| A. | 万有引力 | B. | 电磁力 | C. | 强相互作用力 | D. | 弱相互作用力 |
5.
前不久,在温哥华冬奥会上我国冰上运动健儿表现出色,取得了一个又一个骄人的成绩.如图(甲)所示,滑雪运动员由斜坡高速向下滑行,其速度一时间图象如图(乙)所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中( )
| A. | 做曲线运动 | B. | 机械能守恒 | ||
| C. | 所受力的合力不断减小 | D. | 平均速度v>$\frac{{{v_A}+{v_B}}}{2}$ |
2.碳的同位素${\;}_{6}^{14}$C的原子核中有( )
| A. | 6个质子,8个中子 | B. | 8个质子,6个中子 | ||
| C. | 6个质子,14个中子 | D. | 14个质子,6个中子 |
3.如图所示,在沿水平方向的匀强磁场中,带电小球A与B在同一竖直线上,其中小球B带正电荷并被固定
,小球A与一水平放置的光滑绝缘板C接触(不粘连)而处于静止状态.若将绝缘板C沿水平方向抽去后,以下说法正确的是( )
| A. | 小球A不可能再处于静止状态 | B. | 小球A将可能沿轨迹1运动 | ||
| C. | 小球A将可能沿轨迹2运动 | D. | 小球A将可能沿轨迹3运动 |