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【题目】关于物体运动的速度,加速度和速度变化量的关系,下列说法正确的是(

A. 加速度方向就是速度变化量的方向

B. 速度越大,加速度也越大

C. 速度变化越多,加速度一定越大

D. 若加速度的方向与初速度方向相反,则速度大小一定一直减小

【答案】A

【解析】A项:根据知,加速度的方向与速度变化量的方向相同,故A正确

B项:速度大,加速度不一定大.比如以较大的速度做匀速直线运动,速度虽然很大,但加速度很小,为0,故B错误;

C项:根据可知加速度a由速度的变化量v和速度发生改变所需要的时间t共同决定,虽然v大,但t更大时,a可以很小,故C错误;

D项:若加速度的方向与初速度方向相反,物体先做减速运动,当速度减到零后,物体做反向的加速运动,故D错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,N、M、B分别为半径等于0.1m的竖直光滑圆轨道的左端点,最低点和右端点,B点和圆心O等高,连线NO与竖直方向的夹角为37°,现从B点正上方某处A点由静止释放一个质量为0.1kg的小球,进入圆轨道后,从N点飞出时的速度大小为2m/s,不计空气阻力,重力加速度,下列说法正确的是

A. A、B间的竖直高度为0.12m

B. 小球经过B点时对轨道压力的大小为2.4N

C. 小球经过M点时对轨道压力的大小为4.4N

D. 小球从A点到M点的过程中所变重力的功率一直增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】电磁泵在目前的生产、科技中得到了广泛应用。如图所示,泵体是一个长方体,ab边长为L1,两侧端面是边长为L2的正方形;流经泵体内的液体密度为ρ、在泵头通入导电剂后液体的电导率为σ(电阻率的倒数),泵体所在处有方向垂直向外的磁场B,把泵体的上下两表面接在电压为U(内阻不计)的电源上,则(

A. 增大磁感应强度可获得更大的抽液高度

B. 通过泵体的电流I=UL1/σ

C. 泵体上表面应接电源负极

D. 增大液体的电阻率可获得更大的抽液高度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一重为45N的木块原来静止在固定的水平桌面上,某瞬间在水平方向上同时受到两个方向相反的力F1F2的作用,其中F114NF28N.已知木块与桌面间的动摩擦因数为0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

(1) F1F2合力的大小和方向.

(2)当只将F1撤去时,木块受到的摩擦力的大小和方向.

(3)若撤去的力不是F1而是F2,求木块受到的摩擦力的大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度升高而增大,半导体材料的电阻率则随稳定升高而减小,PTC元件由于材料的原因有特殊的导电特性。

(1)图(甲)是某种金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图像,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5mA、内阻不计)、电阻箱R'串联起来,连接成图(乙)所示电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到一个简单的金属电阻温度计”。

电流刻度较大处对应的温度刻度________(填较大较小”)

若电阻箱阻值R'=150Ω,则图(丙)中空格处对应的温度数值为________

(2)一由PTC元件做成的加热器,其1/R-t的关系如图(丁)所示。已知它向四周散热的功率为PQ=0.1(t-t0)瓦,其中t(单位)为加热器的温度,t0为室温(本题取20℃)。当加热器产生的热功率PR和向四周散热的功率PQ相等时加热器温度保持稳定。现将此加热器接到200V的电源上(内阻不计),则加热器工作的稳定温度为________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ下列说法中正确的是

A. θ越大,小球运动的线速度越大

B. θ越大,小球运动的加速度越小

C. 小球受重力、绳的拉力和向心力作用

D. θ越大,小球运动的周期越大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(1)测某金属丝的电阻率,为了精确的测出金属丝的电阻,需用欧姆表对金属丝的电阻粗测,下图是分别用欧姆档的“×1(图a)和“×10(图b)测量时表针所指的位置,则测该段金属丝应选择_______档(填“×1”“×10”),该段金属丝的阻值约为_______

(2)所测金属丝的直径d如图c所示,d=_________mm;接入电路金属丝的长度L如图d(金属丝的左端从零刻度线对齐)所示,L=________cm。

(3)为了更精确的测量该段金属丝的电阻,实验室提供了如下实验器材:

A.电源电动势E(3V,内阻约1

B.电流表A1(0~0.6A,内阻r15

C.电流表A2(0~10mA,内阻r2=10

D.电压表V(0~15V,内阻约3k

E.定值电阻R0=250

F.滑动变阻器R1(0~5,额定电流1A)

G.滑动变阻器R2(0~150,额定电流0.3A)

H.开关,导线若干

(4)请根据你选择的实验器材在下面的虚线框内画出实验电路图并标明所选器材的字母代号___________

(5)若所选电表A1,A2的读数分别用I1I2表示,根据你上面所设计的实验电路,所测金属丝的电阻的表达式为R=________,若所测电阻值为R,所测金属丝电阻率的表达式为_______(用R,L,d表示)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理思想与研究方法,如理想实验法,控制变量法,极限思想法,建立物理模型法,类比法和科学假说法等等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是

A. 根据速度定义式,当非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想法

B. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点代替物体的方法,采用了等效替代的思想

C. 玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮塞封口,手捏玻璃瓶,细管内液面高度有明显变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想

D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

【答案】B

【解析】试题分析:根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义就是应用了极限思想方法,A正确;在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立物理模型法,B错误;玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想,故C正确;在探究匀变速运动的位移公式时,采用了微元法将变速运动无限微分后变成了一段段的匀速运动,即采用了微元法,D正确;本题选错误的,故选B

考点:物理学史。

【名师点睛】在高中物理学习中,我们会遇到多种不同的物理分析方法,这些方法对我们理解物理有很大的帮助;故在理解概念和规律的基础上,更要注意科学方法的积累与学习。

型】单选题
束】
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【题目】如图所示为一物体做直线运动时的图象,但纵坐标表示的物理量未标出。已知物体在前2 s时间内向东运动,则以下判断正确的是

A.若纵坐标表示速度,则物体在4s内的位移为4 m

B.若纵坐标表示速度,则物体在4s内的加速度大小不变,方向始终向东

C.若纵坐标表示位移,则物体在4s内的运动方向始终向东

D.若纵坐标表示位移,则物体在4s内的位移为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,静止在光滑水平面上的长木板B(长木板足够长)的左端放着小物块A.某时刻,A受到水平向右的外力F作用,F随时间t的变化规律如图乙所示,F=kt,其中k为已知常数.若物体之间的滑动摩擦力Ff的大小等于最大静摩擦力,且AB的质量相等,则下列图中可以定性地描述长木板B运动的v-t图象的是

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