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我国是一个消耗能源的大国,节约能源刻不容缓,设有一架直升飞机以加速度从地面由静止开始竖直向上起飞,已知飞机在上升过程中每秒钟的耗油量V=(p,q均为常数),若直升飞机欲加速上升到某一高度处,且耗油量最小,则其加速度大小应为(       )

A.           B.          C.         D.


【答案】B

【考点】牛顿第二定律.

【解析】解:设匀加速直线运动的加速度为a,高度为h,由

得,

则消耗的油量

时,油量消耗最小.
解得.故B正确,A、C、D错误.
故选:B.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载入航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是(  )

 

A.

飞船变轨前后的速度相等

 

B.

飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态

 

C.

飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度

 

D.

飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:


小船在水速较小的河中横渡,并使船头始终垂直河岸航行,到达河中间时突然上游来水使水流速度加快,小船在静水中速度保持不变,则对此小船渡河的说法正确的是(       )

A.小船到达对岸的时间不变

B.小船到达对岸的位移将变大

C.因小船船头始终垂直河岸航行,故所用时间及位移都不会变化

D.因船速与水速关系未知,故无法确定渡河时间及位移的变化

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,竖直放置的平行板电容器的两极板分别接电源两极,一带正电的小球用绝缘细线挂在电容器内部.闭合开关S,电容器充电后悬线与竖直方向夹角为θ,则(  )

 

A.

保持开关S闭合,将M板向N板靠近,θ角变大

 

B.

保持开关S闭合,将M板向N板靠近,θ角变小

 

C.

断开开关S,将M板向N板靠近,θ角变小

 

D.

断开开关S,将M板向N板靠近,θ角变大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接.整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为0.75mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.

(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到达与圆心O等高的C点时速度为多大?

(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;

(3)改变s的大小,滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.

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如图,用OA、OB两根轻绳将物体悬于两竖直墙之间,开始时OB绳水平. 现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳末端由B点缓慢上移至B‘点,此时OB’与OA之间的夹角θ<900. 设此过程中OA、OB的拉力分别为FOA、FOB,下列说法正确的是(     )

A.FOA逐渐增大   

B.FOA逐渐减小

C.FOB逐渐增大   

D.FOB逐渐减小

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一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小环A和B,A与B间由细绳连接,它们处于如图所示位置时恰好都能保持静止状态,此情况下,B环与大环圆心O恰好处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平方向成300夹角,已知B环的质量为m,求细绳对B环的拉力和A环的质量。

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如图所示,一个质量为m=2 kg的物体受到水平方向的推力F=10 N的作用,在水平地面上移动了距离s=2 m后撤去推力,此物体又滑行了一段距离后停止运动,动摩擦因数为0.1  (g取10 m/s2),求:

(1)推力F对物体做的功;

(2)全过程中摩擦力对物体所做的功。

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一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的P-V图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27℃。求:

①该气体在状态B、C时的温度各为多少℃;

②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热还是放热?

传递的热量是多少.

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