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【题目】有关加速度的描述:
当加速度与速度共线同向时,质点做运动
当加速度与速度共线反向时,质点做运动.

【答案】加速直线;减速直线
【解析】加速度的方向是物体的速度变化方向,加速度与速度方向共线时物体做直线运动,同向时速度增加,反向时速度减小,
所以答案是:加速直线,减速直线.
【考点精析】通过灵活运用匀变速运动中的平均速度,掌握平均速度:V=V0+Vt即可以解答此题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】 大自然每个领域都是美妙绝伦的。随着现代科技发展,人类不断实现着上天入地的梦想,但是上天容易入地难,人类对脚下的地球还有许多未解之谜。地球可看作是半径为R的球体。

1)以下在计算万有引力时,地球可看作是质量集中在地心的质点。

a.已知地球两极的重力加速度为g1,赤道的重力加速度为g2,求地球自转的角速度ω

b.某次地震后,一位物理学家通过数据分析,发现地球的半径和质量以及两极的重力加速度g1都没变,但赤道的重力加速度由g2略微减小为g3,于是他建议应该略微调整地球同步卫星的轨道半径。请你求出同步卫星调整后的轨道半径与原来的轨道半径r之比

2)图1是地球内部地震波随深度的分布以及由此推断出的地球内部的结构图。在古登堡面附近,横波(S)消失且纵波(P)的速度与地表处的差不多,于是有人认为在古登堡面附近存在着很薄的气态圈层,为了探究气态圈层的压强,两位同学提出了以下方案。

甲同学的方案:如图2所示,由于地球的半径非常大,设想在气态圈层的外侧取一底面积很小的柱体,该柱体与气态圈层的外表面垂直。根据资料可知古登堡面的半径为R1,气态圈层之外地幔及地壳的平均密度为,平均重力加速度为g,地球表面的大气压强相对于该气态圈层的压强可忽略不计。

乙同学的方案:设想在该气态圈层内放置一个正方体,并且假定每个气体分子的质量为m,单位体积内的分子数为n,分子大小可以忽略,其速率均相等,且与正方体各面碰撞的机会均等,与各面碰撞前后瞬间,分子的速度方向都与各面垂直,且速率不变。根据古登堡面附近的温度可推知气体分子运动的平均速率为v

请你选择其中的一种方案求出气态圈层的压强p

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】毛笔从水中提出,笔毛会自然收拢,其原因是

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在家庭电路中,空调机要比电风扇费电多了,则下列说法正确的是( )
A.空调机两端的电压大
B.电风扇两端的电压大
C.空调机和电风扇两端的电压一样大
D.无法确定两者的电压关系

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则(

A.小球带负电

B.小球做匀速圆周运动的半径为r=

C.小球做匀速圆周运动的周期为T=

D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增加

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的固定斜面上,地面上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场,现用平行于斜面的力F拉乙物块,使甲、乙一起无相对滑动沿斜面向上作匀加速运动的阶段中(

A.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大

B.甲、乙两物块间的摩擦力保持不变

C.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小

D.乙物块与斜面之间的摩擦力不断增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】青藏铁路部分路段的路基两旁各插有一排碗口粗细、高约2m的铁棒,我们叫它热棒.热棒在路基下还埋有5m深,整个棒体是中空的,里面灌有少量液氨.热棒的作用相当于天然的“制冷机”,它是我们学过的物态变化知识的创造性应用.热棒的工作原理是:当路基温度升高时,液氨吸热发生 , 上升到热棒的上端;气态氨遇冷放热发生 , 又沉入棒底.如此不断的循环,有效的防止了路基温度的升高.(填物态变化名称)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】起重机沿竖直方向以大小不同的速度两次匀速吊起质量相等货物,则两次起重机对货物的拉力和起重机的功率大小关系是(  )

A. 拉力不等,功率相等 B. 拉力不等,功率不等

C. 拉力相等,功率相等 D. 拉力相等,功率不等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在平面坐标系xOy中,x≤0区域有垂直于y轴的匀强电场E=0.4N/C,x>0有三个区域I、II、III,区域边界垂直于x轴,区域I的宽度L1=0.05m,区域II的宽度L2=0.1m,区域III的宽度L3未知,三个区域都有匀强磁场,磁感应强度大小相等都为B=0.02T,I、III中磁场方向垂直于坐标平面向外,II中磁场方向垂直于坐标平面向里;P点在y轴上,纵坐标yP=0.15m,A点与P点纵坐标相等,与P点的距离d=1.0m.一正点电荷从A点由静止开始运动经过P点进入区域I,并从区域II、III之间边界上的C点(图中未标出)进入区域III.点电荷质量m=2×10-9kg,电荷量q=4×10-4C,不计重力.

(1)求点电荷经过P点时速度的大小vP

(2)求C点的纵坐标yC

(3)若要求点电荷不从区域III的右边界离开,并回到y轴,求区域III宽度L3的最小值及正电荷从P点到第一次回到y轴经过的时间t.

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