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10.在平直的公路上,汽车由静止开始做匀加速运动,当速度达到一定值后立即关闭发动机,汽车继续滑行直到停止.这辆汽车v-t图象如图所示,设在汽车行驶的整个过程中,汽车的牵引力和汽车所受的阻力都是恒定的,汽车牵引力大小为F,阻力大小为f在汽车行驶的整个过程中,牵引力做功为W1,克服阻力做功为W2,则(  )
A.F:f=5:1B.F:f=6:1C.W1:W2=1:1D.W1:W2=1:5

分析 由动能定理可得出汽车牵引力的功与克服摩擦力做功的关系,由功的公式可求得牵引力和摩擦力的大小关系;

解答 解:对全过程由动能定理可知W1-W2=0,故W1:W2=1:1,
根据恒力做功公式的:
W1=Fs
W2=fs′
由图可知:s:s′=1:6
所以F:f=6:1,故BC正确,AD错误.
故选:BC

点评 本题要注意在机车起动中灵活利用功率公式及动能定理公式,同时要注意图象在题目中的应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.诗句“满眼波光多闪烁,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行”中,“看山恰似走来迎”和“是船行”所选的参考系分别是(  )
A.船和山B.山和船C.河岸和山D.河岸和流水

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在沿斜面方向的拉力F作用下,物体沿倾斜角度θ的斜面运动向上;以沿斜面向上为正方向,0-7S内拉力F和物体速度v随时间的变化规律如下图所示,则下列说法中错误的是(  )
A.物体的质量m=1kg
B.物体与斜面之间的动摩擦因μ>tanθ
C.斜面倾斜角sinθ=$\frac{1}{10}$
D.7s后若撤去力F,物体将会做匀速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,金属导轨MN、PQ之间的距离L=0.2m,导轨左端所接的电阻R=1Ω,金属棒ab可沿导轨滑动,匀强磁场的磁感应强度为B=0.5T,ab在外力作用下以V=5m/s的速度向右匀速滑动,求:
(1)感应电流的方向
(2)感应电动势的大小
(3)金属棒所受安培力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,竖直平面内的$\frac{3}{4}$圆弧形不光滑管道半径R=0.2m,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点为管道的最高点且在O的正上方.一个可视为质点的小球质量m=0.4kg,在A点正上方高h=0.6m处的P点由静止释放,自由下落至A点进入管道并通过B点,过B点时小球的速度vB为2m/s,小球最后落到AD面上的C点处.不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)小球过A点时的速度vA的大小;
(2)小球过B点时对管壁的压力的大小和方向;
(3)落点C到A点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,位于竖直平面上的$\frac{1}{4}$圆弧轨道光滑,半径为0.8m,OB沿竖直方向,上端A距地面高度为H=1.25m,质量为1Kg的小球从A点由静止释放,到达B点时的速度为4m/s,最后落在地面上C点处,不计空气阻力,g取10m/s2.试求:
(1)小球刚运动到B点时的加速度和对轨道的压力;
(2)小球落地点C与B点水平距离为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一半径R=0.8m的圆盘水平放置,在其边缘E点固定一小桶(可视为质点),在圆盘直径DE的正上方平行放置一水平滑道BC,已知滑块与滑道BC间的动摩擦因数μ=0.5.滑道右端C点与圆盘圆心O在同一竖直线上,且竖直高度h=0.8m.AB为一竖直面内的光滑圆弧轨道,半径r=0.45m,且与水平滑道相切与B点.一质量m=0.2kg的滑块(可视为质点)从A点由静止释放,当滑块经过B点时对B点压力为6N.物块滑过BC段后由C点水平抛出,此时,圆盘从图示位置以一定的角速度ω绕通过圆心的竖直轴匀速转动,最终物块恰好落入圆盘边缘的小桶内.(取g=10m/s2)求:
(1)滑块到达B点时的速度;
(2)水平滑道BC的长度;
(3)圆盘转动的角速度应ω满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示质量为m=2kg的小球从光滑的斜面上高h=3.5m处由静止滑下,斜面底部紧接着一个半径R=1m的光滑圆环,试求:
(1)小球滑到圆环顶端时速度的大小为多少?
(2)小球对圆环顶端的压力?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,真空中MN 上方半径为 R 的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.在磁场右侧有长为2R间距为R的平行金属板所形成的匀强电场,具体分布在矩形ACFD内.矩形中心线O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上,O1也是圆周上的 一点,BAO1DE在同一竖直线上,BA、DE 为挡板.有一群电荷为+q、质量为 m 的带电粒子以 速率v0从圆周上的a点飞入,其方向与 aM 成 0°~180° 角且分布均匀地射出,每秒内射出的带电 粒子数总为 N0,某一沿aO方向射入磁场的粒子从 O1 点飞出磁场进入右侧电场,并恰好从 DF 边缘 F 点离开电场,最后垂直打到探测板PQ上.(不计粒子的重力及粒子间的相互作用)
(1)求电场强度 E 和磁场的磁感应强度B的比值.
(2)求探测板 PQ 与 MN 的夹角θ的正切值和每秒垂直打在荧光屏 PQ 上的粒子数 n.
(3)若打在平行金属板DF上的粒子被全部吸收,打在探测板PQ上的粒子全部被探测板反向弹回,弹回速度大小不变,求从电场中射出的粒子对探测板的平均作用力的大小.(没有飞入ACFD 的粒子均被AB、DE 挡板拦截)

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