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3.有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的选项是(  )
①太空中的空间站在绕地球做匀速圆周运动
②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车
③运动的磁悬浮列车在轨道上高速行驶
④点火后即将升空的火箭.
A.尽管空间站做匀速圆周运动,加速度也不为零
B.轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大
D.因火箭还没运动,所以加速度一定为零

分析 加速度是描述速度变化快慢的物理量,即速度变化快一定是加速度大,速度变化慢一定是加速度小.加速度的大小与速度大小无关系.速度为零,加速度可以不为零;加速度为零,速度可以不为零

解答 解:A、竖直上抛的火箭到达最高点时,瞬时初速度是v1为零,但是下一时刻速度v2不为零;因为a=$\frac{△v}{△t}$,所以加速度不为零,故A正确;
B、轿车紧急刹车,说明速度变化很快,所以加速度很大,故B正确;
C、高速行驶的磁悬浮列车,速度很大,但是完全可以做匀速直线运动,所以加速度也可以为零,故C错误;
D、空间站匀速转动,需要向心力,加速度为向心加速度,加速度用来改变速度的方向,加速度不为零,故D错误;
故选:AB

点评 判断加速度的大小依据:①速度变化快慢 ②单位时间内速度的变化大小③速度的变化率.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.物体在水平推力F的作用下沿水平面匀速运动.撤掉F的瞬间,物体受到的摩擦力(  )
A.变大B.变小C.不变D.为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.游乐场的过山车可以底朝上在竖直圆轨道上运行,整个过程可抽象为如图所示的模型,包括倾斜的光滑直轨道AB、半径R=10m的光滑竖直圆轨道和粗糙的减速轨道EF三部分,各部分之间通过光滑轨道平滑衔接,C、D分别为圆轨道的最低点和最高点.直轨道AB上的A、M、N三点离水平地面的高度分别为40m、25m、10m.现有质量m=500kg的过山车(可视为质点)从直轨道AB上某点由静止开始下滑,g取10m/s2,则(  )
A.若从A点开始下滑,运动到C点对轨道的压力大小为45000N
B.若从A点开始下滑,运动到D点的速度大小是10$\sqrt{6}$m/s
C.若从AM间某点开始下滑,过山车可能会脱离轨道
D.若从N点以下某点开始下滑,过山车不可能脱离轨道

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是(  )
A.甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
B.甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m
C.乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,平均速率为1m/s
D.乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.一光滑水平面上,有一质量为m的劈A处于静止状态,上表面光滑,A右端与水平面平滑连接,质量为2m的物块B放在水平面上P点,一质量为m的小球C位于劈A的斜面上,距水平面的高度为h,小球C从静止开始滑下,然后与B发生完全弹性正碰.求:
①小球C与劈A分离时劈A的速率;
②小球C和物块B碰撞后物块B的速率.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.质量为m的物体在恒定合力F作用下,在时间t内由静止开始运动了距离s,则以下说法中正确的是(  )
A.该物体在2F力作用下,在时间t内运动了4s距离
B.该物体的质量为$\frac{m}{2}$时,仍在力F作用下,在时间t内运动了4s距离
C.若保持m、F不变,在时间2t内运动了4s距离
D.该物体在2F力作用下,在时间2t内运动了4s距离

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.如图所示,一个质量为m=2kg的均匀球体,放在倾角θ=37°的光滑斜面上,并被斜面上一个竖直的光滑挡板挡住,并静止.则球体对挡板压力为15N,球体对斜面的压力为25N. (sin37°=0.6,cos37°=0.8 重力加速度g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,足够长的两平行金属板AB正对着竖直放置,它们通过导线与电源、开关S相连.闭合开关后,一个不计重力的带正电微粒从两板上端的中点处,以一定的初速度竖直射入,最终微粒落在某一金属板上.下列说法中正确的是(  )
A.微粒最终落在B板
B.电源电压越大,微粒在板间运动的加速度越大
C.电源电压越大,微粒在板间运动的时间越长
D.A板竖直往左移动一些,微粒落在金属板时的动能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图(a)为一研究电磁感应的实验装置示意图,其中电流传感器(电阻不计)能将各时刻的电流数据实时通过数据采集器传输给计算机,经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图象.平行且足够长的光滑金属轨道的电阻忽略不计,左侧倾斜导轨平面与水平方向夹角θ=30°,与右侧水平导轨平滑连接,轨道上端连接一阻值R=0.5Ω的定值电阻,金属杆MN的电阻r=0.5Ω,质量m=0.2kg,杆长L=1m跨接在两导轨上.左侧倾斜导轨区域加一垂直轨道平面向下的匀强磁场,右侧水平导轨区域也加一垂直轨道平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小都为B=1.0T,闭合开关S,让金属杆MN从图示位置由静止开始释放,其始终与轨道垂直且接触良好,此后计算机屏幕上显示出金属杆在倾斜导轨上滑行过程中的I-t图象,如图(b)所示.( g取10m/s2

(1)求金属杆MN在倾斜导轨上滑行的最大速率;
(2)求金属杆在斜轨上速度达到最大时两端的电势差UNM
(3)根据计算机显示出的I-t图象可知,当t=2s时,I=0.8A,0-2s内通过电阻R的电荷量为1.0C,求0-2s内在电阻R上产生的焦耳热.

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