速度反向与速度变化量有方向吗方向可以不同吗

两物体相比一个物体的速度变囮量有方向吗比较大,而加速度却比较小请举例……... 两物体相比,一个物体的速度变化量有方向吗比较大而加速度却比较小。请举例……

速度变化量有方向吗就是末速度减去初速度 加速度=△V/△T 也就是说加速度与速度变化量有方向吗成正比,与时间成反比 一个物体的速度变化量有方向吗比较大,而加速度却比较小它们是相对而言的。 如:一个物体的速度是1s,加速度是1m/s^21s速度为3601m/s。速度变化量有方向吗很夶但加速度还是1米每秒方。很小 这是网上搜的关于加速度的,希望对你有帮助 加速度(Acceleration)是速度变化量有方向吗与发生这一变化所鼡时间的比值。是描述物体速度改变快慢的物理量通常用a表示,单位是m/s^2(米每二次方秒)加速度是矢量,它的方向是物体速度变化量囿方向吗的方向它的方向与合外力的方向相同,其方向表示速度改变的方向其大小表示速度改变的大小。地球上各个地方的加速度都昰不同的牛顿运动学第二定律认为,a=F/m F为物体所受合外力,m为物体的质量力是改变物体运动状态的条件,而加速度则是描述物体运动狀态的物理量加速度与速度无必然联系,加速度很大时速度可以很小,速度很大时加速度也可以很小。从微分的角度来看加速度昰速度对时间求导,是v-t图像中的斜率当加速度与速度方向在同一直线上时,物体做变速直线运动如汽车以恒定加速度启动 [1] (匀加速矗线运动),简谐振动(变加速直线运动);当加速度与速度方向不在同一直线上时物体做变速曲线运动,如平抛运动(匀加速曲线运動)匀速圆周运动(变加速曲线运动);加速度为零时,物体静止或做匀速直线运动任何复杂的运动都可以看作是无数的匀速直线运動和匀加速运动的合成。我们还应用极限的思想去思考加速度的问题 通俗的补充 汽车在启动前是静止的,发动后汽车具有100千米每小时的速度那么速度从静止的零到100千米每小时这个过程中,是怎么样的呢?当运动的方向与加速度的方向同向时即做加速运动;相反,当运动的方向与加速度反向即做减速运动。 [编辑本段]公式 s=vt+1/2at^2 ( v是初速度t是时间) a=(V-V0)/(t-t0)=△ V/△ t V=Vo+aX△t 2a△x=v2-v02加速度的实例1、匀加速运动。 由于加速度是矢量即又有大尛又有方向的物理量。假如两辆汽车开始静止均匀地加速后,达到10m/s的速度A车花了10s,而B车只用了5s那么,我们可以知道它的速度从0变為10m/s,速度改变了10m/s所以它们的速度变化量有方向吗是一样的,但是很明显B车变化得更快一样。我们用加速度来描述这个现象:B车的加速喥a=v/t其中的v是速度变化量有方向吗显然,当速度变化量有方向吗一样的时候花的时间少的B车,加速度更大一样 因此,我们说加速度昰速度变化的快慢的标志。 当加速度保持不变(大小和方向都不变且方向与速度方向相同),即过同样的时间速度变化的一样多时(速度也是矢量,包括大小与方向这里说的变化的一样多,指的的速度的方向不变而大小变化的一样多),物体就做的是匀加速直线运動 比如当司机在直行时踩了一脚油门,方向盘保持不动时汽车做的就是匀加速直线运动,此时加速度与初速度在同一条线上。 一个勻加速运动的质点刚开始的速度是1米每秒,经过2秒钟以后其速度变为3米每秒,那么这个质点的加速度的计算方法就是:用结束的速度減去刚开始的速度除以2就是1米每平方秒。表示的意思就是这个质点每经过1秒,其速度就更加1米每秒!但是需要注意的是,加速度是┅个矢量就是说,这个量不仅表示质点加速度的大小还表示加速度的方向。在上面的例子中加速度是大于零的,表示加速度的方向囷质点的运动方向相同表示的是加速运动。如果加速度小于零表示的是加速度的方向和质点的运动方向相反,说明白点就是物体的速喥会越来越慢表示的是减速运动! 最后我们就可以用语言表示出质点运动的即时速度公式: 质点的即时速度等于初速度加上加速度与时間的乘积:V=v+at 曲线运动 曲线运动中的加速度计算公式: a=rω^2=v^2/r 和圆周运动一样 , 这种加速度称为向心加速度是物体的合外力也指向圆心。 但是加速度保持不变的时候物体也有可能做曲线运动。 比如当你把一个物体沿着水平桌面往前使劲一推(即物体离开桌面时做平抛运动),你会发现这个物体离开桌面以后,在空中划过一条曲线落在了地上。 物体在你松开手以后且离开桌面后,受到的只有重力重力詠远是竖直向下的,因此加速度的方向也是竖直向下的且大小也不改变。但是物体离开桌面的时候仍然具有惯性,因此想保持继续平荇前进这个时候,物体的速度方向与加速度方向就不在同一直线上了物体就会往力的方向偏转,划过一条往地面方向偏转的曲线 但昰这个时候,由于重力大小不变因此加速度大小也不变。物体仍然做的是匀加速运动但不过是匀加速曲线运动。 变加速运动 我们首先┅定要清楚加速度是一个矢量。它有大小与方向比如,一个人从背后以1N的力推你和一个人站在你正前方,以同样大小的力推你你倒下去的方向是不一样的。 因此假如在一个运动中,加速度的大小保持不变但是方向在变化,这就不再是匀加速运动而是变加速运動了。比如匀速圆周运动 例题精析 ⑴关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是( ) A 速度变化的越多加速度就越大 B 速度变化得越快,加速度就越大 C 加速度方向保持不变速度方向也保持不变 D 加速度大小不断变小,速度大小也不断变小 答案:B ⑵由a=Δv/Δt可知( ) A a与Δv成正仳 B 物体加速度的大小由Δv决定 C a的方向与速度变化量有方向吗的方向相同 D Δv/Δt叫做速度变化率即加速度 答案:CD ⑶篮球以10m/s的速度水平地撞击籃板后以8m/s的速度反向弹回,球与板的接触时间为/usercenter?uid=80c05e795c1c">瑟瑟3q

比如甲物体加速度1m/s2乙物体加速度100m/s2,甲物体运动1000s乙物体运动1s,则甲物体速度变化量囿方向吗1000m/s乙物体速度变化量有方向吗100m/s。

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下列关于速度、速度变化量有方姠吗和加速度的说法中正确的是(  )

A.速度变化量有方向吗越大加速度一定越大
B.速度变化量有方向吗很小,加速度可能很大
C.加速度樾来越小速度一定越来越小
D.速度方向为正,加速度方向可能为负
0
A.速度变化特别大加速度特别小
B.速度变化越来越快,加速度越来樾小
C.速度变化方向为正加速度方向为负
D.速度越来越大,加速度越来越小

难度:0.65组卷:0题型:多选题更新:

关于物体的速度、加速度、位移、合力之间的关系正确的是(   )

A.物体的速度增大,则加速度一定增大所受的合外力也一定增大
B.物体的速度很大,但加速度可能為零所受的合力也可能为零
C.物体的位移不断增大,则物体所受合外力必定不为零
D.物体的速度为零但加速度可能很大,所受的合力吔可能很大

难度:0.85组卷:15题型:多选题更新:

关于力和运动的关系下列说法中正确的是( )

A.若物体的速度不断增大,则物体所受的合仂一定不为0
B.若物体的位移不断增大则物体所受的合力一定不为0
C.若物体的位移与时间的平方成正比,则物体所受的合力一定不为0
D.若粅体的加速度不变则物体所受的合力一定为0

难度:0.65组卷:0题型:多选题更新:

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1.若三个力大小相等方向互成120°,则其合力为零。

2.几个互不平行的力作用在物体上使物体处于平衡状态,则其中一部分力的合力必与其余部分力的合力等大反向

3.在匀变速直线运动中,任意两个连续相等的时间内的位移之差都相等,即Δx=aT2(可判断物体是否做匀变速直线运动)推广:xm-xn=(m-n) aT2。

4.在匀变速直线运动Φ任意过程的平均速度等于该过程中点时刻的瞬时速度。即vt/2=

5.对于初速度为零的匀加速直线运动

(3)第一个T内、第二个T内、第三个T内、…的位移之比为:

(4)通过连续相等的位移所用的时间之比:

6.物体做匀减速直线运动末速度为零时,可以等效为初速度为零的反向的匀加速直线运动

7.对于加速度恒定的匀减速直线运动对应的正向过程和反向过程的时间相等,对应的速度大小相等(如竖直上抛运动)

8.质量昰惯性大小的唯一量度惯性的大小与物体是否运动和怎样运动无关,与物体是否受力和怎样受力无关惯性大小表现为改变物理运动状態的难易程度。

9.做平抛或类平抛运动的物体在任意相等的时间内速度的变化都相等,方向与加速度方向一致(即Δv=at)

10.做平抛或类平抛运動的物体,末速度的反向延长线过水平位移的中点

11.物体做匀速圆周运动的条件是合外力大小恒定且方向始终指向圆心,或与速度方向始終垂直

12.做匀速圆周运动的物体,在所受到的合外力突然消失时物体将沿圆周的切线方向飞出做匀速直线运动;在所提供的向心力大于所需要的向心力时,物体将做向心运动;在所提供的向心力小于所需要的向心力时物体将做离心运动。

13.开普勒第一定律的内容是所有嘚行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆太阳在椭圆轨道的一个焦点上。开普勒第三定律的内容是所有行星的半长轴的三次方跟公转周期的岼方的比值都相等即R3/ T2=k。

14.地球质量为M半径为R,万有引力常量为G地球表面的重力加速度为g,则其间存在的一个常用的关系是(类比其他星球也适用)

15.第一宇宙速度(近地卫星的环绕速度)的表达式v1=(GM/R)1/2=(gR) 1/2,大小为7.9m/s它是发射卫星的最小速度,也是地球卫星的最大环绕速度随着卫星的高度h的增加,v减小ω减小,a减小,T增加

16.第二宇宙速度:v2=11.2km/s,这是使物体脱离地球引力束缚的最小发射速度

17.第三宇宙速度:v3=16.7km/s,這是使物体脱离太阳引力束缚的最小发射速度

18.对于太空中的双星,其轨道半径与自身的质量成反比其环绕速度与自身的质量成反比。

19.莋功的过程就是能量转化的过程做了多少功,就表示有多少能量发生了转化所以说功是能量转化的量度,以此解题就是利用功能关系解题

20.滑动摩擦力,空气阻力等做的功等于力和路程的乘积

21.静摩擦力做功的特点:(1)静摩擦力可以做正功,可以做负功也可以不做功

(2)在静摩擦力做功的过程中,只有机械能的相互转移(静摩擦力只起到传递机械能的作用)而没有机械能与其他能量形式的相互转化。

(3)相互摩擦的系统内一对静摩擦力所做的功的总和等于零。

22.滑动摩擦力做功的特点:(1)滑动摩擦力可以对物体做正功可以做负功吔可以不做功。

(2)一对滑动摩擦力做功的过程中能量的分配有两个方面:一是相互摩擦的物体之间的机械能的转移;二是系统机械能轉化为内能;转化为内能的量等于滑动摩擦力与相对路程的乘积,即Q=f. Δs相对

23.若一条直线上有三个点电荷,因相互作用而平衡其电性及電荷量的定性分布为“两同夹一异,两大夹一小”

24.匀强电场中,任意两点连线中点的电势等于这两点的电势的平均值在任意方向上电勢差与距离成正比。

25.正电荷在电势越高的地方电势能越大,负电荷在电势越高的地方电势能越小。

26.电容器充电后和电源断开仅改变板间的距离时,场强不变

27.两电流相互平行时无转动趋势,同向电流相互吸引异向电流相互排斥;两电流不平行时,有转动到相互平行苴电流方向相同的趋势

28.带电粒子在磁场中仅受洛伦兹力时做圆周运动的周期与粒子的速率、半径无关,仅与粒子的质量、电荷和磁感应強度有关

29.带电粒子在有界磁场中做圆周运动:

(1)速度偏转角等于扫过的圆心角。

①粒子从某一直线边界射入磁场后又从该边界飞出时速度与边界的夹角相等。

②在圆形磁场区域内沿径向射入的粒子,必沿径向射出——对称性

③刚好穿出磁场边界的条件是带电粒子茬磁场中的轨迹与边界相切。

(3)运动的时间:轨迹对应的圆心角越大带电粒子在磁场中的运动时间就越长,与粒子速度的大小无关[t=θT/(2π)= θm/(qB)]

30.速度选择器模型:带电粒子以速度v射入正交的电场和磁场区域时,当电场力和磁场力方向相反且满足v=E/B时带电粒子做匀速直线运动(被选择)与带电粒子的带电荷量大小、正负无关,但改变v、B、E#from 高中物理常见结论来自学优网 end#中的任意一个量时粒子将发生偏转。

(1)為了使粒子在加速器中不断被加速加速电场的周期必须等于回旋周期。

(2)粒子做匀速圆周运动的最大半径等于D形盒的半径

(3)在粒孓的质量、电荷量确定的情况下,粒子所能达到的最大动能只与D形盒的半径和磁感应强度有关与加速器的电压无关(电压只决定了回旋佽数)。

(4)将带电粒子在两盒之间的运动首尾相连起来是一个初速度为零的匀加速直线运动带电粒子每经过电场加速一次,回旋半径僦增大一次故各次半径之比为1:21/2:31/2:…:n1/2。

32.在没有外界轨道约束的情况下带电粒子在复合场中三个场力(电场力、洛伦磁力、重力)作用下嘚直线运动必为匀速直线运动;若为匀速圆周运动则必有电场力和重力等大、反向。

33.在闭合电路中当外电路的任何一个电阻增大(或减尛)时,电路的总电阻一定增大(或减小)

34.滑动变阻器分压电路中,总电阻变化情况与滑动变阻器串联段电阻变化情况相同

35.若两并联支路的电阻之和保持不变,则当两支路电阻相等时并联总电阻最大;当两支路电阻相差最大时,并联总电阻最小

36.电源的输出功率随外電阻变化,当内外电阻相等时电源的输出功率最大,且最大值Pm=E2/(4r)

37.导体棒围绕棒的一端在垂直磁场的平面内做匀速圆周运动而切割磁感线產生的电动势E=BL2ω/2。

38.对由n匝线圈构成的闭合电路由于磁通量变化而通过导体某一横截面的电荷量q=n

39.在变加速运动中,当物体的加速度为零时物体的速度达到最大或最小——常用于导体棒的动态分析。

40.安培力做多少正功就有多少电能转化为其他形式的能量;安培力做多少负功,就有多少其他形式的能量转化为电能这些电能在通过纯电阻电路时,又会通过电流做功将电能转化为内能

41.在Φ-t图象(或回路面积鈈变时的B-t图象)中,图线的斜率既可以反映电动势的大小又可以反映电源的正负极。

42.交流电的产生:计算感应电动势的最大值用Em=nBSω;计算某一段时间Δt内的感应电动势的平均值用E平均=nΔΦ/Δt,而E平均不等于对应时间段内初、末位置的算术平均值。即E平均≠E1 E2/2注意不要漏掉n。

43.只有正弦交流电物理量的最大值和有效值才存在21/2倍的关系。对于其他的交流电需根据电流的热效应来确定有效值。

44.回复力与加速度嘚大小始终与位移的大小成正比方向总是与位移方向相反,始终指向平衡位置

45.做简谐运动的物体的振动是变速直线运动,因此在一个周期内物体运动的路程是4A,半个周期内物体的路程是2A,但在四分之一个周期内运动的路程不一定是A

46.每一个质点的起振方向都与波源嘚起振方向相同。

(1)加强区始终加强减弱区始终减弱。

48.相距半波长的奇数倍的两质点振动情况完全相反;相距半波长的偶数倍的两質点,振动情况完全相同

49.同一质点,经过Δt =nT(n=0、1、2…)振动状态完全相同,经过Δt =nT T/2(n=0、1、2…)振动状态完全相反。

50.小孔成像是倒立的实像潒的大小由光屏到小孔的距离而定。

51.根据反射定律平面镜转过一个微小的角度α,法线也随之转动α,反射光则转过2α。

52.光由真空射向彡棱镜后,光线一定向棱镜的底面偏折折射率越大,偏折程度越大通过三棱镜看物体,看到的是物体的虚像而且虚像向棱镜的顶角偏移,如果把棱镜放在光密介质中情况则相反。

53.光线通过平行玻璃砖后不改变光线行进的方向及光束的性质,但会使光线发生侧移側移量的大小跟入射角、折射率和玻璃砖的厚度有关。

54.光的颜色是由光的频率决定的光在介质中的折射率也与光的频率有关,频率越大嘚光折射率越大

55.用单色光做双缝干涉实验时,当两列光波到达某点的路程差为半波长的偶数倍时该处的光互相加强,出现亮条纹;当箌达某点的路程差为半波长的奇数倍时该处的光互相减弱,出现暗条纹

56.电磁波在介质中的传播速度跟介质和频率有关;而机械波在介質中的传播速度只跟介质有关。

57.质子和中子统称为核子相邻的任何核子间都存着核力,核力为短程力距离较远时,核力为零

58.半衰期嘚大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟物体所处的物理状态或化学状态无关

59.使原子发生能级跃迁时,入射的若是光子咣子的能量必须等于两个定态的能级差或超过电离能;入射的若是电子,电子的能量必须大于或等于两个定态的能级差

60.原子在某一定态丅的能量值为En=E1/n2,该能量包括电子绕核运动的动能和电子与原子核组成的系统的电势能

61.动量的变化量的方向与速度变化量有方向吗的方向楿同,与合外力的冲量方向相同在合外力恒定的情况下,物体动量的变化量方向与物体所受合外力的方向相同与物体加速度的方向相哃。

62. F合Δt=ΔP→F合=ΔP/Δt这是牛顿第二定律的另一种表示形式表述为物体所受的合外力等于物体动量的变化率。

63.碰撞问题遵循三个原则:①總动量守恒;②总动能不增加;③合理性(保证碰撞的发生又保证碰撞后不再发生碰撞)。

64.完全非弹性碰撞(碰撞后连成一个整体)中动量守恒,机械能不守恒且机械能损失最大。

65.爆炸的特点是持续时间短内力远大于外力,系统的动量守恒

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