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3.关于物体的速度和加速度的关系,下列说法正确的是(  )
A.物体的加速度为零,它的速度一定为零
B.物体的速度越小,它的加速度一定越小
C.物体的速度变化越慢,它的加速度一定越小
D.物体的速度变化量越小,它的加速度一定越小

分析 根据加速度的物理意义:加速度表示物体速度变化的快慢,以及根据定义式$a=\frac{△v}{△t}$,加速度大小的含义.

解答 A、根据加速度的物理意义知速度为零,它的速度不一定为零,比如匀速飞行的飞机.故A错误;
B、根据加速度的定义式$;a=\frac{△v}{△t}$$a=\frac{△v}{△t}$知,加速度跟速度变化率成正比,与速度变化量、速度大小等无关.故C正确,BD错误.
故选:C

点评 加速度是运动学中最重要的物理量,对它的理解首先抓住物理意义,其次是定义式,以及与其他物理量的关系.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.1995年美国费米国家实验室在实验中观察到了顶夸克,测得它的静止质量m=3.1×10-25kg,寿命τ=0.4×10-24 s,这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一.正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为EP=-k$\frac{{4{a_s}}}{3r}$,式中r是正、反顶夸克之间的距离,as是强相互作用耦合常数,而且是一个没有单位的常数,k是与单位制有关的常数,则在国际单位制中k的单位是(  )
A.mB.J•mC.JD.无单位

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.已知某金属的极限频率为f0,光在真空中的传播速度为c,普朗克常量为h.要使金属表面发出的光电子的最大初动能为Ekm,则入射光的波长应为$\frac{hc}{{E}_{km}+h{f}_{0}}$,该金属的逸出功为hf0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,普朗克常量h=6.63×10-34J•s,由图可知(  )
A.该金属的极限频率为4.27×1014HzB.该金属的极限频率为5.5×1014 Hz
C.该金属的逸出功为0.5 eVD.该图线的斜率表示普朗克常量

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.一物体在距某一行星表面某一高度处由静止开始做自由落体运动,依次通过A、B、C三点,已知AB段与BC段的距离均为0.06m,通过AB段与BC段的时间分为0.1s与0.05s.求:
(1)该星球表面重力加速度值;
(2)若该星球的半径为180km,则环绕该行星的卫星做圆周运动的最小周期为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.质点做曲线运动时,下列说法正确的是(  )
A.质点的速度方向时刻在改变B.质点的速度方向一定不变
C.质点的加速度方向一定不变D.质点的加速度方向与速度方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,均匀长木板长l=40cm,放在水平桌面上,它的右端与桌边相齐,木板质量m=2kg,与桌面的动摩擦因数μ=0.2.今用水平推力F将其推下桌子,则水平推力至少做的功为(  )
A.0.8 JB.1.6 JC.8 JD.4 J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图乙中曲线a、b所示,则(  )
A.两次t=0时刻线圈的磁通量均为零
B.曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3
C.曲线a表示的交变电动势频率为25Hz
D.曲线b表示的交变电动势有效值为5$\sqrt{2}$V

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某同学用图1所示装置通过半径相同的a.b两球的碰撞来验证动量守恒定律.实验时先使a球从斜槽上某一固定位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹再把b球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让a球仍从同一位置由静止开始滚下,记录纸上的垂直投影点.b球落点痕迹如图2所示,其中米尺水平放置.

(1)碰撞后b球的水平射程应取为30.5cm.
(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:ABD(填选项号)
A.水平槽上未放b球时,测量a球落点位置到O点的距离
B.a球与b球碰撞后,测量a球落点位置到O点的距离
C.测量a球或b球的直径
D.测量a球和b球的质量(或两球质量之比)
E.测量地面相对于水平槽面的高度
(3)设入射球a、被碰球b的质量分别为m1、m2,半径分别为r1、r2,为了减小实验误差,下列说法正确的是B
A.m1=m2,r1>r2                  B.m1>m2,r1=r2
C.降低斜槽的高度                 D.入射小球释放点要适当高一些.

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