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【题目】一质量为m的汽车原来在平直路面上以速度v匀速行驶,发动机的输出功率为P。从某时刻开始,司机突然加大油门将汽车发动机的输出功率提升至某个值并保持不变,结果汽车在速度到达2v之后又开始匀速行驶。若汽车行驶过程所受路面阻力保持不变,不计空气阻力。下列说法正确的是(  )

A. 汽车加速过程的最大加速度为

B. 加大油门后汽车的功率为4P

C. 汽车在加速过程速度从v增大到2v过程做匀加速运动

D. 汽车速度增大时发动机产生的牵引力随之不断增大

【答案】A

【解析】

AB、设汽车所受的阻力为f,则开始时:P=fv;加大油门后:P1=f2v;则P1=2P;汽车在开始加大油门时的加速度最大,最大加速度为,故A正确,B错误;

CD、汽车的功率增大后不变,则随着速度的增加,由P=Fv可知牵引力减小,则加速度减小,即汽车做加速度减小的加速运动,故CD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T1.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到T2.已知大气压强为p0,重力加速度为gT1 T2均为热力学温度,不计活塞与气缸的摩擦。求:

(1)活塞上升的高度;

(2)加热过程中气体的内能增加量.

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【题目】如图所示,有一间距为L且与水平方向成θ角的光滑平行轨道,轨道上端接有电容器和定值电阻,S为单刀双掷开关,空间存在垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B。将单刀双掷开关接到a点,一根电阻不计、质量为m的导体棒在轨道底端获得初速度v0后沿着轨道向上运动,到达最高点时,单刀双掷开关接b点,经过一段时间导体棒又回到轨道底端,已知定值电阻的阻值为R,电容器的电容为C,重力加速度为g,轨道足够长,轨道电阻不计,求

(1)导体棒获得初速度v0时,电容器的带电量

(2)导体棒上滑过程中加速度的大小;

(3)若已知导体棒到达轨道底端的速度为v,求导体棒下滑过程中定值电阻产生的热量和导体棒运动的时间。

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【题目】如图所示,有一矩形线圈面积为S,匝数为N,总电阻为r,外电阻为R,接触电阻不计。线圈绕垂直于磁感线的轴OO'以角速度匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为B.则(

A.当线圈平面与磁感线平行时,线圈中电流强度为零

B.电流有效值

C.外力做功的平均功率

D.当线圈平面与磁感线平行时开始转动过程中,通过电阻的电量为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m的物体,放在一固定斜面上,当斜面倾角为30°时恰能沿斜面匀速下滑.对物体施加一大小为F的水平向右恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当斜面倾角增大并超过某一临界角θ0时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,则下列说法正确的是(

A. 物体与斜面间的动摩擦因数为

B. 物体与斜面间的动摩擦因数为

C. 这一临界角的大小30°

D. 这一临界角的大小60°

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【题目】图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P的振动图像。下列说法正确的是_____

A. 波沿x轴负方向传播

B. 波速为20m/s

C. t=0.15s时刻,质点P的位置坐标为(5m,0)

D. t=0.15s时刻,质点Q的运动方向沿y轴负方向

E. t=0.15s时刻,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离

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【题目】如图所示,一粒子源S可向外发射质量为m,电荷量为q带正电的粒子,不计粒子重力,空间充满一水平方向的匀强磁场,磁感应强度方向如图所示,SM在同一水平线上,某时刻,从粒子源发射一束粒子,速度大小为v,方向与水平方向夹角为θ,SMv方向在同一竖直平面内,经时间t,粒子达到N处,已知NS、M在同一水平面上,且SM长度为L,匀强磁场的磁感应强度大小可能是

A. B. C. D.

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【题目】将质量为m=1 kg的小球,从距水平地面高h=5 m处,以v0=10 m/s的水平速度抛出,不计空气阻力,g取10 m/s2求:

1抛出后04 s内重力对小球的冲量;

2平抛运动过程中小球动量的增量Δp;

3小球落地时的动量p′

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【题目】如图所示为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于的激发态,当向低能级跃进时将向外辐射出光子,关于这些光子,下列说法正确的是  

A. 波长最小的光是由能级跃迁到能级产生的

B. 频率最小的光是由能级跃迁到能级产生的

C. 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光

D. 能级跃迁到能级时只辐射特定频率的光子

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