8.下列運動,不可能出現(xiàn)的是( 。
A.物體運動的速度變化方向為正,而加速度為負(fù)
B.物體運動的加速度減小,而速度增大
C.物體運動的加速度不為零,而速度為零
D.物體運動的加速度越來越大,速度變化越來越快

分析 加速度是反應(yīng)速度變化快慢的物理量,加速度的方向與速度變化量的方向相同.

解答 解:A、速度變化量的方向與加速度方向相同.即速度變化的方向為正,則加速度的方向為正,故A不可能出現(xiàn);
B、當(dāng)加速度的方向與速度方向相同,加速度越來越小,速度越來越大,即物體在做加速度逐漸減小的加速運動,故B可能出現(xiàn);
C、物體的速度為零,但物體的加速度的變化率可以不為零,即物體的加速度不為零.比如火箭點火時,故C可能出現(xiàn);
D、加速度是反應(yīng)速度變化快慢的物理量,加速度越來越大,速度變化越來越快.故D可能出現(xiàn).
題目要求選不可能的,故選:A

點評 解決本題的關(guān)鍵知道加速度的物理意義,知道加速度方向與速度方向相同,則速度增加,當(dāng)加速度方向與速度方向相反,則速度減。

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7.如圖所示,是將滑動變阻器作分壓器用的電路,A、B為分壓器的輸出端,R是負(fù)載電阻,電源電壓為U保持恒定,滑動片P位于變阻器的中央,下列判斷正確的是(  )
A.空載(不接R)時,輸出電壓為U
B.接上負(fù)載R時,輸出電壓小于$\frac{U}{2}$
C.負(fù)載電阻R的阻值越大,輸出電壓越低
D.接上負(fù)載R后,要使輸出電壓為$\frac{U}{2}$,滑動片P須向下移動至某一位置

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19.將一單擺向右拉至水平標(biāo)志線上,從靜止釋放,當(dāng)擺球運動到最低點時,擺線碰到障礙物,擺球繼續(xù)向左擺動,用頻閃照相機(jī)拍到如圖所示的單擺運動過程的頻閃照片,擺球從最高點M擺至左邊最高點N時,以下說法正確的是(  )
A.擺線碰到障礙物前后的擺長之比為4:1
B.擺線碰到障礙物前后的擺長之比為2:1
C.擺線經(jīng)過最低點時,線速度不變,半徑減小,擺線張力變大
D.擺線經(jīng)過最低點時,角速度不變,半徑減小,擺線張力變大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.一光電管的陰極用極限波長為λ0的材料制成,將它連接在如圖所示的電路中,當(dāng)用波長為λ的光照射陰極K(λ<λ0),并調(diào)節(jié)滑動變阻器使光電管陽極A和陰極K之間的電勢差逐漸增大到U時,光電流達(dá)到飽和且飽和電流為I.則每秒內(nèi)由陰極K發(fā)出的電子個數(shù)在數(shù)值上等于$\frac{I}{e}$,到達(dá)陽極A的電子的最大動能為h$\frac{c}{λ}$-h$\frac{c}{{λ}_{0}}$+eU.(已知普朗克常量為h,真空中光速為c,元電荷的值為e),如果陽極A和陰極K之間的電勢差U不變,僅將同種照射光的強度增到原來的三倍,則到達(dá)陽極A的電子的最大動能不變(填“變大”、“不變”或“變小”).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.關(guān)于電源,下列說法正確的是( 。
A.只要電路中有電源,就有持續(xù)的電流
B.電源都是通過化學(xué)的方法將物體內(nèi)的正、負(fù)電荷分開
C.電池能夠在內(nèi)部不斷使正極聚集正電荷,負(fù)極聚集負(fù)電荷
D.只有將化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的裝置才叫做電源

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如上圖所示,水平輕彈簧與物體A和B相連,放在光滑水平面上,處于靜止?fàn)顟B(tài),物體A 的質(zhì)量為m,物體B的質(zhì)量為M,且M>m.現(xiàn)用大小相等的水平恒力F1、F2拉A和B,從它們開始運動到彈簧第一次最長的過程中(  )
A.因F1=F2,所以A、B和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能不變
B.A的動能最大時,B的動能也最大
C.F1和F2做的總功為零
D.彈簧第一次最長時A和B總動能最大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.用手施一水平力F于一重為G的木塊,把它緊壓在豎直墻上,且木塊靜止不動.則以下說法中正確的是(  )
A.F就是物體對墻的壓力B.F的反作用力作用在木塊上
C.F的平衡力作用在墻上D.F的反作用力作用在手上

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17.如圖所示,質(zhì)量為m的物體放在粗糙水平面上,它與水平面間的滑動摩擦因數(shù)為μ,在與水平面成θ角的斜向上的拉力F作用下勻速向右運動.求拉力F的大。

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14.安培提出了著名的分子電流假說,根據(jù)這一假說,電子繞核運動可等效為一環(huán)形電流.設(shè)帶電荷量為e的電子以速率v繞原子核沿順時針方向做半徑為r的勻速圓周運動,其電流的等效電流強度I和方向為( 。
A.$\frac{ve}{2πr}$ 順時針B.$\frac{ve}{r}$ 順時針C.$\frac{ve}{2πr}$ 逆時針D.$\frac{ve}{r}$ 逆時針

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