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【题目】设飞机在飞行中所受空气阻力与它的速度的平方成正比,当飞机以速度 v 水平匀速飞行时,发动机的功率为 P .则当飞机以2 v 的速度水平匀速飞行时,发动机的功率为(  )

A. 2 P B. 4 P C. 8 P D. 16 P

【答案】C

【解析】

当匀速飞行时,飞机的牵引力的大小和受到的阻力的大小相等,根据功率的公式可得,此时有,再根据飞行中所受空气阻力与它的速率平方成正比,即,即可分析飞机的总功率的情况.

飞机飞行时所受的阻力与速度的平方成正比,即,当飞机匀速飞行时,牵引力大小等于阻力,即,则发动机的功率为,即发动机的功率与速度的三次方成正比,所以,当飞机的速度变为原来2倍时,发动机的功率变为原来的8倍,故C正确,选项ABD错误。

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【题目】光滑平面上一运动质点以速度v通过原点Ovx轴正方向成α角,如图所示。与此同时对质点加上沿x轴正方向的恒力Fx和沿y轴正方向的恒力Fy,则

A. 如果,质点向y轴一侧做曲线运动

B. 质点不可能做直线运动

C. 如果,质点向x轴一侧做曲线运动

D. 如果,质点向x轴一侧做曲线运动

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【题目】下列说法中正确的是_____

A. 已知水的摩尔质量和水分子的质量,可以计算出阿伏伽德罗常数

B. 悬浮在液体中的固体微粒越小,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显

C. 当两个分子的间距从很远处逐渐减小到很难再靠近的过程中,分子间的作用力先减小后增大,分子势能不断增大

D. 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大

E. 一定质量的理想气体,经过等温压缩后,其压强一定增大

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【题目】如图所示,要在线圈Q中产生图示方向的电流,可采用的方法有

A. 闭合电键K后,把Q靠近P

B. 闭合电键K后,把R的滑片右移

C. 无需闭合电键K,只要把Q靠近P即可

D. 闭合电键K后,把P中的铁芯从左边抽出

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量m=1kg的小球(可看成质点),从距离一固定于水平面的半圆形槽上沿高H=5m处自由下落,接着沿半圆形槽壁运动,半圆槽半径R=0.5m。小球第一次到达槽最低点时速率为10m/s,并继续沿槽壁运动直到从槽左端边缘飞出,如此反复几次,设摩擦力大小恒定不变,小球与槽壁相碰时不损失能量,不计空气阻力,求:(取g=10m/s2

(1)从开始直到小球停止运动过程中,克服摩擦力做的功;

(2)小球第一次离槽上升距槽上沿的高度h。

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【题目】如图所示,有界匀强磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度为B.电阻为R、半径为L、圆心角为45°的扇形闭合导线框,绕垂直于纸面的O轴以角速度ω匀速转动(O轴位于磁场边界).下列说法正确的是

A. 因为线框的半径一直在切割磁感线,所以线框中一直有感应电流

B. 因为线框一直顺时针转动,所以感应电流的方向不变

C. 只有线框进入磁场和穿出磁场的两个过程才有感应电流,电流大小为

D. 只有线框进入磁场和穿出磁场的两个过程才有感应电流,电流大小为

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【题目】如图所示,光滑导轨倾斜放置,下端连一灯泡,匀强磁场垂直于导轨平面,当金属棒ab(电阻不计)沿导轨下滑达到稳定状态时,灯泡的电功率为P,导轨和导线电阻不计.要使灯泡在金属棒稳定运动状态下的电功率为2P,下列办法中可行的是

A. 将导轨间距变为原来的

B. 换一阻值为原来阻值的灯泡

C. 换一质量为原来质量倍的金属棒

D. 将磁感应强度B变为原来的

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【题目】如图倾角为300的传送带在电动机带动下始终以V0的速度匀速上行. 相等质量的甲,乙两种不同材料的滑块(可视为质点)分别无初速放在传送带底端,发现甲滑块上升h高度滑至顶端时恰好与皮带保持相对静止,乙滑块上升h/2高度处恰与皮带保持相对静止.现比较甲,乙两滑块从传送带底端到顶端的过程

A. 甲滑块与皮带的动摩擦因数大于乙滑块与皮带的动摩擦因数

B. 甲滑块与皮带摩擦产生的热量大于乙滑块与皮带摩擦产生的热量

C. 两个过程中皮带对滑块所做的功相同

D. 两个过程中电动机对皮带所做的功相同

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【题目】兴趣小组的同学们利用如图1所示的装置研究匀变速直线运动的规律他们将质量为的物体1与质量为的物体通过轻绳悬挂在定滑轮上,打点计时器固定在竖直方向上,物体1通过铁夹与纸带相连接开始时物体1与物体2均处于静止状态,之后将它们同时释放2所示为实验中打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,O是打点计时器打下的第一个点,ABC是按打点先后顺序依次选取的计数点,在相邻两个计数点之间还有四个点没有画出打点计时器使用的交流电频率为50Hz

相邻两计数点之间的时间间隔为______

实验时要在接通打点计时器之______ 释放物体选填

将各计数点至O点的距离依次记为,测得,请你计算打点计时器打下C点时物体的速度大小是______

同学们根据测出的物体1上升高度s与相应的时间t,描绘出如图3所示的图线,由此可以求出物体的加速度大小为______

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