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【題目】質量為2t的汽車,發(fā)動機的額定功率為80kW,在阻力不變的水平公路上,以額定功率啟動,其最大速度為20m/s,當汽車的速度為16m/s時的加速度大小為( )
A.0.5m/s2
B.1m/s2
C.1.5m/s2
D.2m/s2

【答案】A
【解析】解:當速度達到最大時有:P=Fvmax=fvmax
所以有:f= = =4000N
當速度為16m/s時,由P=F′v解得:
F′=5000N
故有:a= = =0.5m/s2
故選:A
【考點精析】關于本題考查的機車啟動,需要了解①以恒定功率P啟動:機車的運動過程是先作加速度減小的加速運動,后以最大速度v m=P/f 作勻速直線運動;②以恒定牽引力F啟動:機車先作勻加速運動,當功率增大到額定功率時速度為v1=P/F,而后開始作加速度減小的加速運動,最后以最大速度vm=P/f作勻速直線運動才能得出正確答案.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,傾角為θ的粗糙斜面體固定在水平面上,初速度為v0=10m/s、質量為m=1 kg的小木塊沿斜面上滑,若從此時開始計時,整個過程中小木塊速度的平方隨路程變化的關系圖像如圖乙所示,取g=10 m/s2,則(  )

A. 0~5s內小木塊做勻減速運動

B. t=1s時刻,摩擦力反向

C. 斜面傾角θ=53°

D. 小木塊與斜面間的動摩擦因數為0.5

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法正確的是( )
A.原子核發(fā)生衰變時要遵守電荷守恒和質量守恒的規(guī)律
B.根據愛因斯坦的“光子說”可知光的波長越大,光子的能量越小
C.由波爾理論知道氫原子從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)時會放出光子
D.發(fā)生光電效應時光電子的動能只與入射光的強度有關

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】要測量一電源的電動勢E(小于3V)和內阻r(約1Ω),現有下列器材:電壓表V(3V和15V兩個量程)、電阻箱(0~999.9Ω)、定值電阻R0=3Ω、開關和導線.某同學根據所給器材設計如下的實驗電路.

(1)電路中定值電阻R0的作用是
(2)請根據圖甲電路,在圖乙中用筆畫線代替導線連接電路.
(3)該同學調節(jié)電阻箱阻值R,讀出對應的電壓表讀數U,得到二組數據:R1=1.0Ω時U1=2.4V;R2=2.0Ω時U2=2.5V.由這二組數可求得電源的電動勢為E=V,內阻為r=Ω.(保留兩位有效數字)

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【題目】如圖所示,某物塊(可看成質點)質量為m=0.1kg從A點沿豎直光滑的 圓弧軌道,由靜止開始滑下,圓弧軌道的半徑R=0.2m,末端B點與水平傳送帶相切,物塊由B點滑上粗糙的傳送帶.傳送帶BC之間長度L=1.5m,若傳送帶靜止,物塊滑到傳送帶的末端C點后做平拋運動,落到水平地面上的D點,已知C點到地面的高度H=5m,C點到D點的水平距離為x1=1m,g=10m/s2 . 求:

(1)物塊滑到B點時對圓軌道末端的壓力.
(2)物塊滑到C點時速度的大;
(3)若傳送帶以v0=2.5m/s的速度沿順時針方向運行,求物體與傳送帶間摩擦生熱Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學在學習了功率后,欲利用實驗室中的打點計時器來測量一輛電動玩具小車正常行駛時的功率大小,實驗裝置如圖甲所示.

其實驗步驟如下:
①用天平測出玩具小車的質量為0.4kg
②接通打點計時器(打點周期為0.02s),待穩(wěn)定后將小車以恒定功率釋放,一段時間后關閉小車電源,打點計時器打出的一條紙帶中的一部分如圖乙所示(紙帶左端與小車相連,相鄰兩計數點之間還有四個點未畫出).
回答下列問題:
(1)小車行駛的最大速度為m/s;
(2)關閉小車電源后小車減速運動的加速度大小為m/s2
(3)該玩具小車的功率為W.

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【題目】如圖所示,邊長為L的正方形導線框其質量為m,在距磁場上邊界高H處自由下落,其下邊框ab進入勻強磁場后,線圈開始做減速運動,直到其上邊框cd剛穿出磁場時,其速度減為ab邊剛進入磁場時的一半,磁場的寬度也為L,則線框穿越勻強磁場過程中產生的焦耳熱為( )

A.2mgL
B.2mgL+mgH
C.2mgL+ mgH
D.2mgL+ mgH

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【題目】從地面豎直上拋一物體A的同時,在離地面高H處有相同質量的另一物體B開始做自由落體運動,兩物體在空中同時到達距地面高h時速率都為v(兩物體不會相碰),則下列說法正確的是( )

A.

B. 物體A豎直上拋的初速度大小是物體B落地時速度大小的2

C. 物體A、B在空中運動的時間相等

D. 兩物體落地前各自的機械能都守恒且兩者機械能相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,AB為固定在豎直平面內的 光滑圓弧軌道,軌道的B點與水平地面相切,其半徑為R,質量為m的小球由A點靜止釋放,重力加速度為g,求:

(1)小球滑到最低點B時,小球速度v的大;
(2)小球剛到達最低點B時,軌道對小球的支持力FN的大小;
(3)小球通過光滑的水平面BC滑上固定半圓弧軌道,恰好到達半圓最高點D,D到地面的高度為h(已知h<R),則小球在半圓弧軌道上克服摩擦力所做的功Wf的大。

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