13.甲、乙兩物體沿x軸正方向運動,若甲的加速度a=1m/s2,乙的加速度a=-2m/s2,下列說法正確的是( 。
A.甲的加速度大于乙的加速度
B.甲的速度比乙的速度變化快
C.甲做勻加速直線運動,乙做勻減速直線運動
D.甲、乙在相等時間內(nèi)速度變化相等

分析 正確解答本題需應(yīng)掌握:加速度為矢量,負(fù)號表示其方向,不表示其大;當(dāng)加速度方向和速度方向相同時,速度越來越大,相反時速度越來越。

解答 解:
A、加速度為矢量,負(fù)號表示方向,大小是加速度的絕對值,因此甲的加速度小于乙的加速度,故A錯誤;
B、加速度是描述物體速度變化快慢的物理量,加速度越大,則說明速度變化快,故說明乙的速度變化快,故B錯誤;
C、甲物體的加速度沿正向,與速度同向,做加速運動;乙物體的加速度沿負(fù)向,與速度方向相反,做減速運動,故C正確;
D、根據(jù)△v=at可得,在相等的時間內(nèi)乙速度變化較快,故D錯誤.
故選:C.

點評 加速度、速度是高中物理中重要的概念,要正確區(qū)分它們之間的關(guān)系,明確加速度與速度無關(guān),加速度表示的速度的變化快慢.要能根據(jù)兩者方向的關(guān)系判斷速度如何變化.

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

3.下列關(guān)于作用力和反作用力的敘述正確的是( 。
A.只有相互接觸的物體間才有作用力和反作用力
B.作用力和反作用力一定同時產(chǎn)生同時消失
C.作用力和反作用力可能是不同性質(zhì)的力
D.只有物體處于靜止?fàn)顟B(tài)時,作用力和反作用力才會大小相等

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.下列關(guān)于超重和失重的說法正確的是(  )
A.物體對支持物的壓力(或?qū)覓煳锏睦Γ┐笥谖矬w所受的重力時,是超重現(xiàn)象
B.物體對支持物的壓力(或?qū)覓煳锏睦Γ┬∮谖矬w所受的重力時,是失重現(xiàn)象
C.上升的物體一定存在超重,下降的物體一定存在失重
D.失重的物體不受重力的作用

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.水平地面上兩個質(zhì)點甲和乙,同時由同一地點沿同一方向作直線運動,它們的v-t圖線如圖所示,在0~4s內(nèi)下列判斷正確的是( 。
A.2S末乙和甲相遇
B.2s前甲比乙速度大,2s后乙比甲速度大
C.在第4s內(nèi),甲的平均速度等于乙的平均速度
D.在第4s末乙追上甲

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.某同學(xué)研究白熾燈的伏安特性時,得到某白熾燈的U-I圖象如圖所示,圖象上a點與原點的連線與橫軸成α角,過a點的切線與橫軸成β角,則下列說法正確的是(  )
A.白熾燈的電阻隨電壓的增大而減小
B.在a點,白熾燈的電阻可表示為tanβ
C.在a點,白熾燈的電功率可表示為U0I0
D.在a點,白熾燈的電阻可表示為$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,質(zhì)量均為m的A、B兩個小球放在光滑的水平面上,之間用一輕質(zhì)彈簧相連,A球緊靠墻壁,在恒力F作用下兩球處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)突然撤去力F,在撤去F的瞬間下列說法正確的是( 。
A.A球的加速度為$\frac{F}{2m}$B.A球的加速度為零
C.B球的加速度為$\frac{F}{2m}$D.B球的加速度為$\frac{F}{m}$

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

5.在xOy光滑水平平面內(nèi)存在著如圖所示的電場和磁場,其中第一象限內(nèi)存在磁感應(yīng)強度大小B=0.2T、方向垂直紙面向里的勻強磁場,第二、四象限內(nèi)電場方向與y軸平行且大小相等、方向相反,質(zhì)量m=2×10-12 kg,電荷量q=l×l0-10C的帶正電小球(大小忽略不計),從第四象限內(nèi)的P(0.3m,一0.1m)點由靜止釋放,小球垂直y軸方向進(jìn)入第二象限,求:
(1)電場的電場強度大小E;
(2)小球到達(dá)x軸負(fù)半軸時的位置坐標(biāo).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,R1、R2、R3為完全相同的標(biāo)準(zhǔn)電阻.甲、乙兩種情況下電阻R2、R3的功率均為P,且匝數(shù)比n1:n2均為4:l,則( 。
A.圖甲中R1的功率2PB.圖甲中R1的功率$\frac{P}{16}$
C.圖乙中R1的功率16PD.圖乙中R1的功率$\frac{P}{4}$

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.在不受外力或合外力為零的彈性碰撞中,碰撞前后系統(tǒng)同時遵從能量守恒和動量守恒.上述理論不僅在宏觀世界中成立,在微觀世界中也成立.康普頓根據(jù)光子與電子的彈性碰撞模型,建立的康普頓散射理論和實驗完全相符.這不僅證明了光具有粒子性,而且還證明了光子與固體中電子的相互作用過程嚴(yán)格地遵守能量守恒定律和動量守恒定律.
(1)根據(jù)玻爾的氫原子能級理論,${{E}_{n}=\frac{1}{{n}^{2}}E}_{1}$(其中E1為氫原子的基態(tài)能量,En為電子在第n條軌道運行時氫原子的能量),若某個處于量子數(shù)為n的激發(fā)態(tài)的氫原子躍遷到基態(tài),求發(fā)出光子的頻率.
(2)康普頓在研究X射線與物質(zhì)散射實驗時,他假設(shè)X射線中的單個光子與輕元素中的電子發(fā)生彈性碰撞,而且光子和電子、質(zhì)子這樣的實物粒子一樣,既具有能量,又具有動量(光子的能量hν,光子的動量$\frac{h}{λ}$).現(xiàn)設(shè)一光子與一靜止的電子發(fā)生了彈性斜碰,如圖所示,碰撞前后系統(tǒng)能量守恒,在互相垂直的兩個方向上,作用前后的動量也守恒.
a.若入射光子的波長為λ0,與靜止電子發(fā)生斜碰后,光子的偏轉(zhuǎn)角為α=37°,電子沿與光子的入射方向成β=45°飛出.求碰撞后光子的波長λ和電子的動量P.(sin37°=0.6,cos37°=0.8).
b.試從理論上定性說明,光子與固體靶中的電子(電子的動能很小,可認(rèn)為靜止)發(fā)生碰撞,波長變長的原因.

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