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20.物体M的加速度为+3m/s2,物体P的加速度是-5m/s2,下列说法中,正确的是(  )
A.物体M的加速度比P的加速度大B.P物体的速度变化比M的速度变化快
C.物体P的速度可能在减小D.物体M的速度一定在增加

分析 加速度等于单位时间内的速度变化量,反映速度变化快慢的物理量,当加速度方向与速度方向相同,物体做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,物体做减速运动.

解答 解:A、加速度的正负只描述加速度的方向,其大小应为其绝对值,故M的加速度小于P的加速度,故P物体的速度变化比M的速度变化快,故A错误,B正确;
C、若P物体的初速度为正,则物体做减速运动,速度减小,故C正确;
D、若M的初速度为负值,加速度与初速度反向,故物体M的速度在减小,故D错误.
故选:BC.

点评 解决本题的关键知道加速度的物理意义,掌握判断物体做加速运动还是减速运动的方法,关键看加速度方向与速度方向的关系,二者同向时物体加速度,反向时物体减速,绝不能只根据加速度的正负来判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.物体受共点力F1、F2、F3作用而做匀速直线运动,则这三个力可能选取的数值为(  )
A.15牛、5牛、6牛B.3牛、6牛、4牛C.1牛、2牛、10牛D.5牛、1牛、3牛

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.在某生产车间的流水线中,有一装有货物的小车从倾角为 θ 的光滑斜坡上下滑,撞击挡板后停下,货物被工人取走(如图 1).为了减少小车对挡板的冲击,某同学设想了一个电磁缓冲装置,在小车的底部固定与小车前端平齐、匝数为 n、边长为 L、总电阻为 R 的正方形闭合线框;在斜坡的下端加上宽度同为 L 的匀强磁场,磁感应强度为 B,方向垂直斜坡向下,如图2所示(小车未画出).若小车和货物的总质量为 m1,线框的质量为 m2,小车在线框的下边离底部挡板距离为 d 时静止释放,线圈进入磁场后,小车立即做减速运动,已知小车在撞击挡板前已经匀速运动.求:

(1)线框刚进入磁场时的速度 v 大小和小车匀速运动的速度 v2 大小;
(2)若采用适当粗些的导线绕制线框,保持匝数、边长、形状不变,能否减小小车匀速运动的速度,从而增大缓冲的效果?请说明理由.
(3)小车运动过程中线框产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示是某一质点做匀减速直线运动的速度图象,求:
(1)该质点运动的初速度v0
(2)加速度a    
(3)质点前6s的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法正确的是(  )
A.质点是理想物理模型,是把物体简化为具有质量的点
B.质点就是没有大小和形状的点
C.质点就是几何中的点
D.质点就是体积很小的物体

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示.它们是:①电流计、②直流电源、③带铁芯的线圈A、④线圈B、⑤电键、⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱).
(1)试按实验的要求在实物图上连线.(图中已连一条线,滑动变阻器只用C和D接线柱)

(2)开关闭合的瞬间有感应电流产生(填“有”或“无”)
(3)开关闭合后,滑动变阻器滑片不动时,无感应电流产生(填“有”或“无”)
(4)若电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计指针将左偏(填“左偏”、“右偏”、“不偏”).
(5)归纳以上结论,产生感应电流的条件是:闭合电路的磁通量发生变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.“水流星”是在一根彩绳一端,系一只玻璃碗,内盛彩色水,演员甩绳舞弄,晶莹的玻璃碗飞快的旋转飞舞,在竖直面内做圆周运动,而碗中之水不洒点滴;下列说法正确的是(  )
A.水流星到最高点时,水对碗底的压力一定为零
B.水流星到最高点时,水流星的速度可以为零
C.若水流星转动时能经过圆周最高点,则在最高点和最低点绳子对碗拉力之差随转动线速度增大而增大
D.若水流星转动时能经过圆周最高点,则在最高点和最低点碗对水弹力之差与绳长无关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.某原子的部分能级图如图所示,大量处于某激发态的该原子向低能级跃迁时,发出三种波长的光如图所示,它们的波长分别为λa、λb、λc.下列说法正确的是(  )
A.在同种均匀介质中传播时,b光的速度最大
B.用同一套装置做双缝干涉实验,a光相邻亮纹的间距最大
C.若b光照射某种金属能发生光电效应,c光照射该金属也能发生光电效应
D.三种光的波长关系为$\frac{1}{{λ}_{c}}$=$\frac{1}{{λ}_{a}}+\frac{1}{{λ}_{b}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图,细绳一端固定在天花板的O点,另一端穿过一张CD光盘中央小孔后拴着一个橡胶球,橡胶球静止时,竖直悬线刚好挨着水平桌面的边沿,现将CD光盘按在桌面上,并沿桌面边缘以速度v匀速移动,移动过程中,光盘中央小孔始终紧挨桌面边线,当悬线与竖直方向的夹角为θ时,小球上升的速度大小为(  )
A.$v\sqrt{1+{{sin}^2}θ}$B.vcosθC.vtanθD.vsinθ

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