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关于速度、速度变化量、加速度,正确的说法是 A.物体运动时,速度的变化量越大,它...

关于速度、速度变化量、加速度,正确的说法是

A.物体运动时,速度的变化量越大,它的加速度一定越大

B.速度很大的物体,其加速度可能为零

C.某时刻物体的速度为零,其加速度不可能很大

D.加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大

 

B 【解析】 A. 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,但如果△t更大时,a可以很小。故A错误; B. 根据可知物体的加速度跟速度的变化率成正比,与物体的速度的大小无关。所以即使速度很大,如果速度的变化率很小,其加速度也很小;如速度很大的匀速运动,加速度为零。故B正确; C. 当物体的速度为0时,若物体所受的合外力很大,其加速度可能很大。如刚要启动的火箭,故C错误; D. 物体的加速度很大,代表物体速度的变化率很大,而并不代表物体的速度一定变大,也可能变小。故D错误。  
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考点分析:
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16世纪末,对落体运动进行系统研究,将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动的科学家是(     )

A. 亚里士多德    B. 伽利略    C. 牛顿    D. 胡克

 

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如图所示,两平行金属板水平放置,上极板带正电,下极板带负电,板间距离为d,板长为。一质量为m,带电量为q的正粒子(不计重力)贴近上极板左边缘以初速度v0垂直进入电场,恰好从下极板右边缘飞出电场。经过一段时间后,粒子进入一磁感应强度大小为B方向垂直纸面向里的圆形匀强磁场区域(图中没有画出),离开磁场时速度恰好水平向右。求:

1)粒子离开电场时的速度v的大小及方向;

2)平行金属板间的电压U

3)圆形磁场区域的最小面积。

 

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如图所示,虚线左侧存在方向竖直向上、强度为E的匀强电场和方向垂直纸面向里、强度为B的匀强磁场,虚线右侧存在方向竖直向下、强度也为E的匀强电场, 为以O点为圆心的光滑绝缘圆弧。一质量为m,带电量为+q的小球(可视为质点)由M点静止释放,经过一段时间后运动至M点正下方的Q点(图中没有画出)。已知,电场强度,圆弧半径为L,重力加速度为g。求:

1)小球运动至N点时对轨道的压力;

2M点和Q点之间的距离。

 

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如图所示,足够长的两平行粗糙导轨水平放置,间距L =0.3 m,在导轨间有垂直于导轨平面竖直向下、强度为B = 0.5 T的匀强磁场。一阻值为R=2Ω的电阻接在导轨的ab两端,b端接地。一质量为m=0.1kg、长为L =0.3 m、阻值为r=1的直金属杆MN在水平拉力F作用下以v= 2 m/s的速度向右匀速运动,杆MN始终与导轨垂直且接触良好。已知,金属杆MN与导轨间的动摩擦因素为μ=0. 25,导轨电阻可忽略,g10m/s2。求:

1)试判断ab两端哪端的电势较高?并求出a端的电势φa

2)金属杆MN所受拉力F的大小。

 

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如图所示为某同学做“测定金属丝的电阻率”实验时采用的实验电路。实验室中备有如下器材:

A.待测金属丝(电阻约

B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω 

C.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.025Ω

D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ

E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ

F.滑动变阻器R1(总阻值约10Ω

G.滑动变阻器R2(总阻值约1000Ω

H.学生电源(电动势约4.0V,内阻很小)

I.导线若干,电键K、刻度尺、螺旋测微器

1)电流表应选择______,电压表应选择______,滑动变阻器应选择______

2)用刻度尺测出接入电路部分金属丝的长度L;用螺旋测微器测出金属丝的直径D;闭合电键后,调节滑动变阻器滑片的位置,测出多组UI的数据,做出关系图像,图像斜率为k,则金属丝电阻率的表达式为ρ=____________(用题目中所给出的字母表示)。

3)本实验的系统误差主要来源于_____________(选填电流表分压电压表分流),分析可得ρ ________ρ(选填)。

 

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