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15.甲、乙两个物体沿同一直线向同一方向运动时,取物体的初速度方向为正方向,甲的加速度恒为2m/s2,乙的加速度恒为-3m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.两物体都做匀加速直线运动,乙的速度变化得比甲快
B.甲物体做匀加速直线运动,且它的速度变化得比乙快
C.乙做匀减速直线运动,且它的速度变化得比甲快
D.甲的加速度比乙的加速度大

分析 首先知道加速度是描述速度变化快慢的物理量,利用加速度的方向与初速度的方向判断是加速或减速运动.

解答 解:据题意可知,甲的加速度与初速度方向相同,所以甲做匀加速直线运动;乙的加速度与初速度方向相反,所以乙做匀减速直线运动.加速度的正负表示方向,加速度大小表示速度变化快慢,即乙的速度变化快,综上所述可知:甲做匀加速直线运动,速度变化慢;乙做匀减速直线运动,速度变化快,即乙的加速度比甲的大,故ABD错误;C正确.
故选:C.

点评 明确加速度是描述速度变化快慢的物理量,注意速度变化快慢与变化率、加速度大小间的关系.

练习册系列答案
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5.如图所示,电流表G的内阻Rg=400Ω,满偏电流为Ig=20mA.将此电流表G量程扩大,改装成双量程的电流表,若R1=10Ω,R2=90Ω,则接Oa时,电流表的量程为多少A?接Ob时,电流表的量程为多少A?

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6.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1:n2=3:2,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等,a,b端加一交流电压U后,副线圈回路中电阻两端的电压为U′,A、B两电阻消耗的电功率分别为PA、PB,则(  )
A.$\frac{U}{U′}$=$\frac{13}{6}$B.$\frac{U}{U′}$=$\frac{12}{5}$C.$\frac{{P}_{A}}{{P}_{B}}$=$\frac{9}{4}$D.$\frac{{P}_{A}}{{P}_{B}}$=$\frac{4}{9}$

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3.航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=1Kg,动力系统提供的恒定升力F=14N,试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升,设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,(g=10m/s2).
(1)第一次试飞,飞行器飞行t1=10s时到达高度H=100m,求飞行器所受阻力Ff的大小
(2)第二次试飞,飞行器飞行t2=12s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力,求飞行器能达到的最大高度Hm
(3)第二次试飞到达最大高度后为了使飞行器不致坠落到地面,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3

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10.如图所示为“中国好歌声”娱乐节目所设计的“导师战车”,战车可以在倾斜直轨道上运动.当坐在战车中的导师按下按钮,战车就由静止开始沿长10米的斜面冲向学员,最终刚好停在斜面的末端,此过程约历时4秒.在战车的运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.战车在运动过程中导师始终处于失重状态
B.战车在运动过程中导师始终处于超重状态
C.战车沿斜面向下冲时的惯性肯定比停在斜面末端时要大
D.根据题中信息可以估算出导师运动的平均速度

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.A、B两车在同一直线上运动,A在后,B在前.当它们相距 x0=12m时,A正以vA=16m/s的速度向右做匀速运动,而物体B此时速度vB=20m/s向右,它以a=-2m/s2做匀减速运动,求:
(1)A未追上B之前,两车的最远距离为多少?
(2)经过多长时间A追上B?
(3)若vA=10m/s,其他条件不变,求经过多长时间A追上B?

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7.小朋友都爱玩一项有趣的活动--放风筝,手上牵着线拉着风筝迎风向前跑,就可以将风筝放飞到高处.有一个小朋友将一只质量为m1=0.4kg的风筝放飞到空中后,某时刻起无风,他便拉着线的下端以一定的速度匀速跑动,线恰能与水平面成53°角保持不变,如图所示,这时小朋友拉住线的力为T=10N.(g取10m/s2,不计风筝所受的浮力)
(1)若该小朋友质量为m2=20Kg,求小朋友对地面的压力.
(2)求:无风时,由于跑动风筝所受风力F的大小和风力与水平方向夹角的正切值;
(3)若该风筝在无风时,所受风力F=10Vsinα(N),其中v为人的速度,α为风筝面与水平方向的夹角,则该小朋友奔跑的速度为多少?

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4.从太阳或其它星体上放射出的宇宙射线中都含有大量的高能带电粒子,这些高能带电粒子到达地球会对地球上的生命带来危害,但是由于地球周围存在地磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,对地球上的生命起到保护作用,那么(  )
A.南北两极处地磁场最弱,赤道处地磁场最强
B.垂直射向地球表面的带电粒子在南、北两极所受阻挡作用最强,赤道附近最弱
C.垂直射向地球表面的带电粒子在南、北两极所受阻挡作用最弱,赤道附近最强
D.在赤道平面内垂直地表射来的带电粒子向两极偏转

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11.如图,电阻R1=10Ω、R2=20Ω、R3=30Ω,电容器的电容C=300μF,电流表内阻不计,开关S1始终处于闭合状态,当开关S2断开,电路稳定时,电流表读数I1=0.3A;当开关S2闭合,电路稳定时,电流表读数I2=0.4a.求:
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