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17.关于汽车在水平路上运动,下列说法中正确的是(  )
A.汽车以额定功率启动时,速度极小,由F=P/v知道牵引力此时无穷大
B.汽车启动后以额定功率行驶,在速率达到最大以前,加速度是在不断增大的
C.汽车启动后以额定功率行驶,在速度达到最大以前,牵引力应是不断减小的
D.汽车以最大速度行驶后,若要减小速度,可减小牵引功率行驶

分析 功率不变,根据P=Fv,判断牵引力的变化,根据牛顿第二定律判断加速度的变化,从而根据加速度与速度方向关系判断速度的变化.当加速度不变,根据v=at,得出速度的变化,根据P=Fv判断功率的变化,当功率达到最大功率时,以后的过程与恒定功率启动类似.

解答 解:A、汽车以额定功率启动时,速度极小,牵引力比较大,但不是无穷大,实际启动过程中,不可能一起动功率就达到额定功率,故A错误;
B、汽车启动后以额定功率行驶,P不变,根据P=Fv,v增大,则F减小,根据a=$\frac{F-f}{m}$知,加速度减小,所以汽车做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度为零时,速度达到最大.故B错误,C正确.
D、汽车以最大速度行驶,牵引力等于阻力,若减小牵引力,产生速度方向相反的加速度,做减速运动.故D正确.
故选:CD

点评 解决本题的关键掌握功率与牵引力的关系,以及掌握牛顿第二定律和判断物体做加速运动还是减速运动的方法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡的 U-I图线的一部分,用该电源和小灯泡组成闭合电路,下例说法中正确的是(  )
A.此电源的内阻为0.5ΩB.电源的总功率为10W
C.电源的输出功率为8WD.电源的短路电流为6A

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.小南同学在老师做了“探究产生电磁感应的条件”实验后,对实验用的线圈产生了兴趣,想知道绕线圈所用铜丝的长度.他上网查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,测算出铜丝(不含外面的绝缘漆层)的横截面积为5×10-8m2,而后想用伏安法测出该线圈的电阻,从而计算得到铜丝的长度.

(1)先用多用电表粗测线圈的电阻,选择开关的位置和测量时表盘指针的位置如图甲所示,则该线圈的阻值大约为65Ω;
(2)再进一步测量线圈的电阻,实验室提供了10V学生电源,“5Ω,3A”的滑动变阻器,量程0-0.6A-3.0A双量程电流表,量程0-3V-15V双量程电压表,导线若干.小南同学按步骤连接好电路后进行测量,他将滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端,安培表指针从如图乙位置变化到图丙位置所示,请读出图乙的示数为0.16A,试分析小南此次实验选用的电路为图中电路图①.(填①或②)

(3)小南选择合适的电路图后得到了多组数据,并将点迹描绘在图丁的I-U坐标系中,请在图中描绘出线圈的伏安特性曲线,并求得该线圈导线的长度为179.4m.

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5.有一星球的密度跟地球密度相同,但它表面处的重力加速度是地面上重力加速度的4倍,则该星球的质量将是地球质量的几倍?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.已知无限长均匀带电直线上电荷线密度(即单位长度所带的电荷量)为λ,则与直线相距为d处的电场强度为E=$\frac{2kλ}{d}$,其中k为静电常量,现有两根可视为无限长均匀带电直线MN,PQ交叉放置,所夹锐角为60°,交点为O,两直线所带电荷的线密度相同,电性未知,如图所示,在∠MOP和∠PON的平分线上分别存在点A,B,且OA=OB,则下列说法正确的是(  )
A.若两直线带同种电荷,则A、B两点场强之比为$\sqrt{3}$:1
B.若两直线带同种电荷,则A、B两点场强之比为1:1
C.若两直线带异种电荷,则A、B两点场强之比为$\sqrt{3}$:1
D.若两直线带异种电荷,则A、B两点场强之比为3:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,直角三角形ABC由三段细直杆连接而成,AB杆竖直,AC杆粗糙且绝缘,其倾角为30°,长为2L,D为AC上一点,且BD垂直AC,在BC杆中点O处放置一正点电荷Q.一套在细杆上的带负电小球,以初速度v0由C点沿CA上滑,滑到D点速率恰好为零,之后沿AC杆滑回C点.小球质量为m、电荷量为q、重力加速度为g.则(  )
A.小球上滑过程中先匀加速后匀减速
B.小球下滑过程中电场力先做负功后做正功
C.小球再次滑回C点时的速率为vC=$\sqrt{3gL-{v}_{0}^{2}}$
D.小球下滑过程中动能、电势能、重力势能三者之和增大

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9.一物体悬挂在气球下面,与气球一起沿竖直方向匀速上升,某时刻该物体脱落,并从此时开始计时.已知气球和物体所受空气阻力大小不变.在下图中①代表气球运动的v-t图线,②代表物体运动的v-t图线.以下四个v-t图象中最接近真实情况的是(  )
A.B.C.D.

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6.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:
(1)甲同学采用如图(1)所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明平抛运动的竖直分运动是自由落体运动;
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(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图(3)所示的“小球做平抛运动”的照片.图中每个小方格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每0.10s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为2.0m/s(g取10m/s2结果保留两位有效数字)

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7.如图甲所示“电磁炮”是利用电磁力对弹体加速的新型武器.如图乙所示是“电磁炮”的原理结构示意图.光滑水平加速导轨电阻不计,轨道宽为L=0.2m.在导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=1×102T.“电磁炮”的弹体总质量m=0.2kg,其中弹体在轨道间的电阻R=0.4Ω.电源的内阻r=0.6Ω,不计弹体在运动中的感应电动势.在某次试验发射过程中,电源为加速弹体提供的电流是I=4×103A,不计空气阻力.求:

(1)弹体所受安培力大小;
(2)弹体从静止加速到4km/s,轨道至少要多长?
(3)若考虑弹体切割磁感线产生的感应电动势,试分析弹体的运动情况.

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