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【题目】质量为m的汽车在平直的公路上行驶,某时刻速度为,从该时刻起汽车开始加速,经过时间t前进的距离为s,此时速度达到最大值,设在加速过程中发动机的功率恒为P,汽车所受阻力恒为Fμ则这段时间内牵引力所做的功错误的表达式为

A. Pt B. C. D.

【答案】C

【解析】

由于发动机功率恒定,则经过时间t,发动机所做的功为:W=Pt,故A正确;汽车从速度v0到最大速度vm过程中,由动能定理可知:W-Fμs=mvm2-mv02解得:W=mvm2-mv02+Fμx,故D正确;当速度达到最大值vm时,由P=Fvm=Fμvm,所以汽车的牵引力在这段时间内做功也等于Pt=Fμvmt,故B正确;FμS表示阻力做功,故C错误;此题选择错误的选项故选C。

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,平面内,有一电子源持续不断地沿正方向每秒发射出N个速率均为的电子,形成宽为2b,在轴方向均匀分布且关于轴对称的电子流。电子流沿方向射入一个半径为R,中心位于原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出,在磁场区域的正下方有一对平行于轴的金属平行板KA,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为且关于轴对称的小孔。K板接地,AK两板间加有正负、大小均可调的电压,穿过K板小孔到达A板的所有电子被收集且导出,从而形成电流。已知,电子质量为m,电荷量为e,忽略电子间相互作用。

(1)求磁感应强度B的大小;

(2)求电子从P点射出时与负轴方向的夹角θ的范围;

(3)当时,每秒经过极板K上的小孔到达极板A的电子数;

(4)画出电流变化的关系曲线(在答题纸上的方格纸上)。

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【题目】如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦)。当用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中(   )

A. 物体A做匀加速直线运动

B. 绳的拉力始终大于物体A的重力

C. 绳子对A的拉力逐渐增大

D. 地面对物体B的支持力逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】太空跳伞是一种挑战人类极限的运动,如图所示奥地利极限运动员鲍姆加特纳乘氦气球到达3.9万米高空后纵身跳下,在平流层接近真空的环境里自由落体持续了60秒,在距离地面2.1万米时才打开降落伞减速。关于鲍姆加特纳在这段自由落体运动时间里的位移或速度,以下说法正确的是(认为重力加速度g=10 m/s2,且不随高度的变化而变化)(  )

A. 自由落体运动的位移是3.9×104 m

B. 自由落体运动的位移是2.1×104 m

C. 自由落体运动的末速度是6.0×102 m/s

D. 自由落体运动的平均速度是6.0×102 m/s

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【题目】如图所示,一航天器围绕地球沿椭圆形轨道运动,地球的球心位于该椭圆的一个焦点上,AB两点分别是航天器运行轨道上的近地点和远地点。若航天器所受阻力可以忽略不计,则该航天器

A. 运动到A点时其速度一定等于第一宇宙速度

B. 由近地点A运动到远地点B的过程中动能减小

C. 由近地点A运动到远地点B的过程中万有引力做正功

D. 在近地点A的加速度小于它在远地点B的加速度

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【题目】如图所示,一根质量不计的轻弹簧上端固定在天花板上,下端与一质量为m的托盘连接,托盘中有一个质量为M的砝码。当托盘静止时,弹簧的伸长量为L。现将托盘向下拉,弹簧又伸长了(未超过弹簧的弹性限度),然后使托盘由静止释放,则刚释放托盘时,砝码对托盘的作用力等于

A.

B.

C.

D.

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【题目】在一次低空跳伞训练中,当直升飞机悬停在离地面H=300 m高处时,伞兵离开飞机竖直向下做初速度为0,加速度为10 m/s2的匀加速直线运动,运动一段时间后,打开降落伞,展伞后伞兵以15 m/s2的加速度匀减速下降。若伞兵落地速度刚好为零。求:

(1)伞兵展伞时,伞兵的速度为多少?

(2)伞兵展伞时,离地面的高度为多少?

(3)伞兵在空中的时间为多少?

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【题目】如图所示,小车静止在光滑水平地面上,小车的上表面由光滑的斜面AB和粗糙的平面BC组成(它们在B处由极短的光滑圆弧平滑连接),小车右侧与竖直墙壁之间连接着一个力传感器,当传感器受压力时,其示数为正值;当传感器受拉力时,其示数为负值。一个小滑块(可视为质点)从A点由静止开始下滑,经BC点的过程中,传感器记录到的力F随时间t变化的关系如下面四图表示,其中可能正确的是( )

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于物理学思想方法的叙述正确的是

A. 利用如图所示装置可以间接观察桌面的形变,用到了微量放大法

B. 将物体看成质点运用了理想化模型法

C. 当物体的运动时间t趋近于0时,t时间内的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代的思想

D. 最先把猜想、实验和逻辑推理相结合的方法应用于落体运动研究的科学家是牛顿

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