| A. | 速度不断增大,到加速度为零时,速度达到最大,而后做匀速直线运动 | |
| B. | 速度不断减小,到加速度为零时,物体做匀减速直线运动,而后物体运动停止 | |
| C. | 速度不断减小到零,然后向相反方向做加速运动,而后物体做匀速直线运动 | |
| D. | 速度不断减小,到加速度为零时速度减小到最小,而后物体做匀速直线运动 |
分析 当物体的速度方向与加速度方向相同,物体做加速运动,当物体的速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动.
解答 解:A、物体做变速直线运动,可能速度方向与加速度方向相同,加速度逐渐减小,速度不断增大,当加速度减小为零,速度达到最大,而后做匀速直线运动.故A正确;
B、当物体的加速度方向与速度方向相反时,物体做减速运动,当加速度减小至零时,如果物体的速度恰好也为零,则物体将静止,但当加速度减小至不为零时,物体将继续反方向做加速运动,故B不可能;
C、物体的加速度方向与初速度方向可能相反,加速度减小,速度减小,当速度减小为零,速度不为零,返回向相反方向做加速运动,当加速度减小为零,物体做匀速直线运动.故C正确;
D、物体的加速度方向与速度方向可能相反,加速度减小,速度减小,当加速度减小到零,速度不为零,而后做匀速直线运动,故D可能.
本题选择不可能的是,故选:B.
点评 解决本题的关键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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 由B=$\frac{F}{IL}$可知,B与F成正比,与IL成反比 | |
| B. | 一小段通电导线在某处所受磁场力的方向与该处磁感应强度的方向相同 | |
| C. | 磁感应强度的大小在数值上等于穿过单位面积的磁通量 | |
| D. | 从运动电荷所受洛伦兹力出发有B=$\frac{F}{qv}$,把此式与E=$\frac{F}{q}$相比较,我们可以更深刻地认识磁现象:“它只与运动电荷有关,表现为定义式中反映运动的物理量v” |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 等于$\frac{v^2}{2g}$ | B. | 大于$\frac{v^2}{2g}$ | C. | 小于$\frac{v^2}{2g}$ | D. | 等于H |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 做曲线运动的物体的速度一定是变化的 | |
| B. | 做曲线运动的物体的动能一定是变化的 | |
| C. | 做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变 | |
| D. | 做曲线运动的物体,受到的合外力大小在不断改变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 0 mgH | B. | -mgh mgh | C. | -mgh mg(h+H) | D. | mgH mg(h+2H) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | f=12N | B. | f=10N | C. | fm=12N | D. | fm=8N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 奥斯特首先发现了电流周围存在磁场 | |
| C. | 磁感线越密的地方磁感应强度越大,磁通量也越大 | |
| D. | 在回旋加速器中,磁场力使带电粒子的速度增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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