4.一質(zhì)點做直線運動,當(dāng)時間t=t0時,位移s>0,速度v>0,加速度a>0,此后a逐漸減少直到a=0,則它的( 。
A.速度逐漸減小B.位移始終為正值,速度變?yōu)樨?fù)值
C.速度變化越來越慢D.位移的變化越來越慢

分析 根據(jù)加速度的方向與速度方向的關(guān)系判斷速度的變化,結(jié)合速度的方向判斷位移的變化.

解答 解:A、因為速度的方向與加速度的方向相同,則物體做加速運動,速度增大,故A錯誤.
B、速度在增大,初速度為正值,則速度始終為正值,速度的方向不變,則位移一直增大,位移始終為正值,故B錯誤.
C、加速度是反映速度變化快慢的物理量,加速度減小,則速度變化越來越慢,故C正確.
D、速度越來越大,則位移變化越來越快,故D錯誤.
故選:C.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道加速度的物理意義,掌握判斷物體做加速運動還是減速運動的方法,關(guān)鍵看加速度的方向與速度方向的關(guān)系.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.下列各圖中,已標(biāo)出電流I、磁感應(yīng)強度B的方向,其中符合實際情況的是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.汽車以36km/h的速度從甲地沿平直公路行駛了30km到達(dá)了乙地,并立刻返回,如果汽車從乙地返回時沿原路線以72km/h的速度行駛了20km到達(dá)了丙地,求汽車全程的平均速度.

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12.如圖所示,在E=103V/m的水平向左勻強電場中,有一光滑半圓形絕緣軌道豎直放置,軌道與一水平絕緣軌道MN連接,半圓軌道所在平面與電場線平行,其半徑R=40cm,一帶正電荷q=10-4C的小滑塊質(zhì)量為m=40g,與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,取g=10m/s2,求:
(1)要小滑塊能運動到圓軌道的最高點L,滑塊應(yīng)在水平軌道上離N點多遠(yuǎn)處釋放?
(2)這樣釋放的小滑塊通過P點時對軌道的壓力是多大?(P為半圓軌道中點)

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19.有一邊長為L=0.1m的正方形導(dǎo)線框abcd,質(zhì)量m=10g,電阻R=5Ω,由高度h=0.2m處自由下落,如圖所示,其下邊ab進(jìn)入勻強磁場區(qū)域后,線圈開始做勻速運動,此勻強磁場區(qū)域的寬度也為L.求:
(1)磁感應(yīng)強度的大小;
(2)線框在穿越勻強磁場過程中發(fā)出的焦耳熱.(g取10m/s2

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9.如圖所示,一足夠長的光滑平行金屬軌道,其軌道平面與水平面成θ角,上端用一電阻R相連,處于方向垂直軌道平面向上的勻強磁場中.質(zhì)量為m、電阻為r的金屬桿ab,從高為h處由靜止釋放,下滑一段時間后,金屬桿開始以速度v勻速運動直到軌道的底端.金屬桿始終保持與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,軌道電阻及空氣阻力均可忽略不計,重力加速度為g.則(  )
A.金屬桿加速運動過程中的平均速度為$\frac{V}{2}$
B.金屬桿加速運動過程中克服安培力做功的功率大于勻速運動過程中克服安培力做功的功率
C.金屬桿的速度為$\frac{V}{2}$時,它的加速度大小為$\frac{gsinθ}{2}$
D.整個運動過程中電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為mgh-$\frac{1}{2}$mv2

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16.如圖所示,長為l的絕緣細(xì)線一端懸于O點,另一端系一質(zhì)量為m、帶電荷+q的小球,小球靜止時處于O?點.現(xiàn)將此裝置放在水平向右的勻強電場中,小球能夠靜止在A點.此時細(xì)線與豎直方向成θ角.若已知當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣却笮間,求:
(1)該勻強電場的電場強度大小為多少?
(2)若將小球從O′點由靜止釋放,則小球運動到A點時的速度有多大?
(3)若將小球從O′點由靜止釋放,則小球運動到A點時絕緣細(xì)線的拉力?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.以v0=12m/s的速度勻速行駛的汽車,突然剎車,剎車過程中汽車以a=-6m/s2的加速度繼續(xù)前進(jìn),則剎車后( 。
A.3 s內(nèi)的位移是9 mB.1s內(nèi)的位移是12 m
C.1 s末速度的大小是6 m/sD.3 s末速度的大小是6 m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.某汽車后備箱內(nèi)安裝有撐起箱蓋的裝置,它主要由氣缸和活塞組成.開箱時,密閉于氣缸內(nèi)的壓縮氣體(視為理想氣體)膨脹,將箱蓋頂起.假設(shè)此過程中缸內(nèi)氣體與外界無熱交換,則缸內(nèi)氣體 (  )
A.壓強減小,溫度降低B.壓強減小,內(nèi)能增大
C.溫度升高,內(nèi)能增大D.體積增大,分子的平均動能增大

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