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3.关于物体的运动,下面四种情况可能发生的是(  )
A.加速度逐渐减小,而速度逐渐增大
B.加速度逐渐增大,而速度逐渐减小
C.加速度不变,则速度也不改变
D.加速度大小不变方向改变,而速度保持不变

分析 加速度反应物体速度变化快慢的物理量.加速运动时加速度与速度方向相同,减速运动时加速度的方向与速度方向相反.

解答 解:A、当加速度与速度方向相同时物体做加速运动,此时若加速度减小物体的速度仍在增加,只是增加得变慢了,故A可能发生;
B、当加速度与速度方向相反时物体做减速运动,此时若加速度增大时,物体的速度仍在减小,只是减小得更快了,故B可能发生;
C、当物体匀速直线运动时,物体的加速度与速度都不改变,故C可能发生;
D、当物体存在加速度时物体的速度肯定发生变化,故D不可能发生.
故选:ABC.

点评 掌握加速度的概念及其物理意义,知道加速运动运动时加速度方向与速度方向相同,减速运动时加速度方向相反.

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.如图所示为某物体在10s内运动的v-t图象.则物体在这10s内的位移是(  )
A.60mB.40mC.45mD.50m

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.如图,质量分别为4m和m的两个小球A、B固定在一根轻质直角尺的两端,AC、BC的长度分别为2L和L,在AC段的中点O处有光滑的固定转动轴,直角尺可绕转轴O在竖直平面内转动,开始时直角尺的AC部分处于水平位置.若要使AC部分保持水平,则需在小球B上施加的外力F的大小至少为$\frac{3\sqrt{2}}{2}$mg,撤去外力后,让该系统由静止开始自由转动,不计空气阻力,当直角尺AC部分转到竖直方向时,小球A的速度大小vA=$\sqrt{\frac{2gL}{3}}$.

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11.如图所示(a)所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出).A,B两点的坐标分别为0.2m和0.5m.放在A,B两点的检验电荷q1,q2受到的电场力的大小和方向跟检验电荷所带电量的关系如图(b)所示.则A点的电场强度大小为2000N/C,点电荷Q的位置坐标为x=0.3m.

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18.如图所示,在竖直平面内,两个$\frac{1}{4}$圆弧与直轨道组合成光滑绝缘轨道,在高度h=2R以下存在E=$\frac{mg}{q}$、方向水平向右的匀强电场,其它几何尺寸如图所示,一带电量为q、质量为m的带正电的小球从A处以初速度v0向右运动.
(1)若小球始终沿轨道内侧运动而不脱离,则v0的大小应满足什么条件?
(2)在v0取(1)中的临界值时,求轨道对小球的最大弹力;
(3)若小球运动到最高点B时对轨道的压力等于mg,试求小球从B点落回水平轨道过程中电场力所做的功.

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8.如图所示,图中直线①表示某电源的路端电压与电流的关系图线,图中曲线②表示该电源的输出功率与电流的关系图线,则下列说法正确的是 (  )
A.电源的电动势为50VB.电源的内阻为$\frac{25}{3}$Ω
C.电流为2.5A时,外电路的电阻为15ΩD.输出功率为120W时,输出电压时30V

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15.质量为2kg的物体在水平面上,受到6N的水平拉力后,物体由静止开始运动,10s末的速度为8m/s.(g取10m/s2)求:
(1)物体的加速;
(2)物体与地面间的动摩擦因数;
(3)如果4s末撤去拉力,求5s末速度的大小.

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12.我国自行研制的一种捆绑式火箭,火箭长49.68m,直径3.35m.每个液体助推器长15.4m,直径2.25m.总起飞质量461t,起飞推力6.0×106N,可以用来发射小型载人飞船.试计算火箭起飞的加速度.(取g=10m/s2

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20.如图,磁感强度为B的匀强磁场,垂直穿过平面直角坐标系的第I象限.一质量为m的带电量为q的带电粒子以速度V0从O点沿着与y轴夹角为30°方向进入磁场,运动到A点时的速度方向平行于x轴,那么(  )
A.粒子带正电B.粒子带负电
C.粒子由O到A经历时间$t=\frac{πm}{3qB}$D.粒子由O到A经历时间$t=\frac{πm}{6qB}$

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