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14.由加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$可知(  )
A.加速度a与速度的变化△v成正比B.加速度a大小由速度变化△v决定
C.加速度a的方向与速度v的方向相同D.加速度a的方向与△v的方向相同

分析 根据加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$,可以知道,加速度与速度的变化量无关,方向与速度变化量的方向相同.

解答 解:AB、根据加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$,可以知道,加速度与速度的变化量无关.故A、B错误.
CD、加速度方向与速度变化量的方向相同,与速度的方向可能相同,可能相反,可能不在同一条直线上.故C错误,D正确.
故选:D.

点评 解决本题的关键掌握加速度的定义式a=$\frac{△v}{△t}$,知道加速度与速度的变化量无关,方向与速度变化量的方向相同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图甲所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,两导轨间距L=1m,导轨的电阻可忽略.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量m=1kg、电阻r=0.2Ω的均匀直金属杆ab放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好.整套装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.自图示位置起,杆ab受到大小为F方向平行导轨沿斜面向下的拉力作用,力F随杆ab运动速度v变化的图象如图乙所示,棒由静止开始运动,测得通过电阻R的电流随时间均匀增大.g取10m/s2,sin 37°=0.6.求:
(1)试判断金属杆ab在匀强磁场中做何种运动,请写出推理过程;
(2)电阻R的阻值;
(3)金属杆ab自静止开始下滑通过位移x=1m的过程中,拉力的平均功率为6.6W,则在此过程中回路产生的焦耳热.

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5.某校同学分别乘两辆客车去科技馆参观.其中甲车内一同学看见乙车不动,而乙车内一同学看见路旁的树木向南移动. 如果以地面为参考系,那么,上述观察说明(  )
A.甲车不动,乙车向北运动
B.乙车不动,甲车向北运动
C.甲、乙两车以相同的速度都向北运动
D.甲车向南运动,乙车向北运动

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2.如图所示,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端拴接一带正电小球,小球静止时位于N点,弹簧恰好处于原长状态.保持小球的带电量不变,现将小球拉至M点由静止释放.则释放后小球从M运动到N过程中(  )
A.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量
B.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加量
C.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变
D.小球动能的增加量等于电场力和重力做功的代数和

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9.在如图所示的电路中,定值电阻的阻值为10Ω,电动机M的线圈电阻值为2Ω,a、b两端加有44V的恒定电压,理想电压表的示数为24V,下列计算正确的是(  )
A.通过电动机的电流为12 A
B.电动机消耗的功率为24 W
C.电动机线圈在1分钟内产生的热量为480 J
D.电动机输出的功率为40 W

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19.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,整个装置处在方向竖直向上的匀强电场中,两个质量均为m、带相同电量的正电小球a、b,以不同的速度进入管内(小球的直径略小于半圆管的内径,且忽略两小球之间的相互作用),a通过最高点A时,对外管壁的压力大小为3.5mg,b通过最高点A时,对内管壁的压力大小0.25mg,已知两小球所受电场力的大小为重力的一半.求:
(1)a、b两球落地点距A点水平距离之比;
(2)a、b两球落地时的动能之比.

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6.如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,取g=10m/s2,由此可知(  )
A.物体加速度大小为2 m/s2B.F的大小为24 N
C.2 s末F的功率大小为48 WD.1 s内F做功的平均功率为24W

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3.一个做初速度为零的匀加速直线运动的物体,加速度大小为1m/s2,求:
(1)第3s的位移大小;
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4.如图所示是体育摄影中“追拍法”的成功之作,摄影师眼中清晰的运动员是静止的,而模糊的背景是运动的,摄影师用自己的方式表达了运动的美.请问摄影师选择了参考系是(  )
A.大地B.太阳C.运动员D.座位上的观众

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