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一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图,已知该车质量为2×103kg,在某平直路面上行驶,阻力恒为3×103N。若汽车从静止开始以恒定加速度2m/s2做匀加速运动,则此匀加速过程能持续的时间大约为

A.8s       B.14s      C.26s      D.38s

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


小明同学骑着一辆变速自行车上学,他想测一下骑车的最大速度.在上学途中他选择了最高的变速比(轮盘与飞轮齿数比),并测得在这种情况下蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周,然后他数得自行车后轮上的飞轮6个齿盘和脚踏轮盘上3个齿盘的齿数如表所示,并测得后轮的直径为70cm.由此可求得他骑车的最大速度是多少米每秒(  )

名称

轮盘

飞轮

齿数/个

45

38

28

15

16

18

21

24

28

 

A.

2.1π

B.

2.0π

C.

0.7π

D.

1.1π

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,为真空中某一点电荷Q产生的电场,a、b分别是其电场中的两点,其中a点的场强大小为Ea,方向与a、b连线成120°角;b点的场强大小为Eb,方向与a、b连线成150°角。一带负电的检验电荷q在场中由a运动到b,则( ▲ )]

  A.a、b两点场强大小

  B. q在a、b两点电势能相比较εa>εb

  C.a、b两点电势相比较

D.q在a、b两点受到的电场力大小之比

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于纸面的匀强磁场(未画出)。一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O。已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力。铝板上方和下方的磁感应强度大小之比 (  )

A.2        B.     C.1     D. 

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如图所示,在一块足够大的铅板A的右侧固定着一小块放射源P,P向各个方向放射出电子,速率为107 m/s.在A板右方距A为2 cm处放置一个与A平行的金属板B,在B、A之间加上稳定电压.板间的匀强电场场强E=3.64104 N/C,方向水平向左.已知电子质量m=9.110-31 kg、电荷量e=1.610-19C,求电子打在B板上的范围。

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1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q ,在加速器中被加速,加

速电压为U. 实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制.若某一加速器

磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bm、fm,加速过程中不考虑相对论效应和重

力作用

A.粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比:1

B.粒子从静止开始加速到出口处所需的时间

C.如果fm,粒子能获得的最大动能为

D.如果fm,粒子能获得的最大动能为

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一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过0.2s后它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过

1.0s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断

中正确的是(    )(填正确答案标号。选对1个得3

分,选对2个得4分,选对3个得6分。每错选1个

扣3分,最低得分为0分)

A.波沿x轴正方向传播,且波速为10m/s

B.波沿x轴负方向传播,且波速为10m/s

C.质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反

D.若某时刻N质点到达波谷处,则Q质点一定到达波峰处

E.从图示位置开始计时,在3s时刻,质点M偏离平衡位置的位移y= -10cm

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受动画片《四驱兄弟》的影响,越来越多的小朋友喜欢上了玩具赛车.某玩具赛车充电电池的输出功率P随电流I变化的图象如图所示.

(1)求该电池的电动势E和内阻r;

(2)求该电池的输出功率最大时对应的外电阻R(纯电阻);

(3)由图象可以看出,同一输出功率P可对应两个不同的电流I1、I2,即对应两个不同的外电阻(纯电阻)R1、R2,试确定r、R1、R2三者间的关系.

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右图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气(视为理想气体)。当环境温度升高时,玻璃饱内的空气_       .(双选,填正确答案标号)

        A.内能增加  B.对外做功    C.压强不变  D.分子间的引力和斥力都增大

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