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13.司机常通过“换挡”的方法来改变汽车的速度v,从而获得不同的牵引力F.当汽车以额定功率P驶上较长陡坡时,司机需要通过“换挡”来(  )
A.减小v,以增大FB.减小v,以减小FC.增大v,以增大FD.增大v,以减小F

分析 司机用“换挡”的办法来减速行驶是为了获得更大的牵引力来上坡,由P=FV可知,在功率一定的情况下,当速度减小时,汽车的牵引力就会增大

解答 解:由功率公式P=Fv可知,在功率一定的情况下,当速度减小时,汽车的牵引力就会增大,此时更容易上坡,则A正确,BCD错误
故选:A

点评 本题很好的把现实生活中的事情与所学的物理知识结合了起来,可以激发学生的学习兴趣

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,三个点电荷q1、q2、q3固定在一直线上,q2与q3的距离为q1与q2的距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零,由此可以判定,三个电荷的电量之比q1:q2:q3为(  )
A.9:4:9B.4:9:4C.(-9):4:(-36)D.4:9:36

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,在绝缘的光滑水平面上,相隔一定距离有两个带同种电荷的小球,从静止同时释放,则两个小球的加速度和速度大小随时间变化的情况是:速度变大,加速度变小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学用如图甲所示的装置来测定滑块与导轨间的动摩擦因数;在气垫导轨上安装了一个光电门,让滑块上固定一个遮光条,让气垫导轨倾斜一定的角度,重力加速度g取10m/s2
(1)用游标卡尺测遮光条的宽度d,结果如图乙所示,游标卡尺的读数是0.225cm.
(2)接通气源,释放滑块,滑块在轨道上由静止开始做匀加速运动,初始时,遮光条距离光电门的距离为L(L远大于d),通过光电门所用的时间为t,用d、t、L表示滑块运动的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2L{t}^{2}}$.

(3)保持气垫导轨的倾角不变,断开气源时,仍将滑块由静止释放,滑块仍做匀加速运动,初始时,遮光条距离光电门的距离也为L(L远大于d),测得通过光电门所用的时间为t′,分析实验数据发现$\frac{{d}^{2}}{2L{t}^{2}}$=6,t′=3t,则滑块与导轨间的动摩擦因数μ=0.67.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在研究“匀变速直线运动的位移与时间关系”时,采用的物理研究方法是(  )
A.控制变量法B.类比法C.比值定义法D.微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某同学用如图甲所示的装置测滑块与长木板间的动摩擦因数,将木板水平固定在桌面上,木板左端固定挡板上连接一轻弹簧,长木板上A、B两点安装有光电门,滑块放在长木板上,靠近轻弹簧.

(1)用游标卡尺测出挡光片的宽度,读数如图乙所示,则挡光片的宽度d=9.30mm
(2)在滑块上装上挡光片,用手推动滑块向左移动压缩弹簧,将弹簧压缩到适当的程度松手,滑块在弹簧弹力的作用下向右滑去,滑块离开弹簧后分别通过A、B两点的光电门,与光电门相连的计时器分别记录下滑块上挡光片通过A、B两点光电门的时间△t1和△t2,则滑块通过A点的速度为$\frac{d}{△{t}_{1}}$,通过B点的速度为$\frac{d}{△{t}_{2}}$(用物理量的字母表示)
(3)通过改变物块压缩弹簧的程度大小进行多次实验,测出多组滑块通过A点和B点的速度vA和vB,作出vA2-vB2图象,若图象与v2轴的交点为a,重力加速度为g,要求出动摩擦因数,还需要测出AB之间的距离x,若此需要测出的物理量用x表示,则物块与长木板间的动摩擦因数μ=$\frac{a}{2gx}$用题中给出的字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一辆汽车以速度v1匀速行驶全程的$\frac{2}{3}$的路程,接着以v2走完剩下的路程,若它全路程的平均速度$\overline v$,则$\overline v$应为(  )
A.$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$B.$\frac{{2{v_1}+{v_2}}}{3}$C.$\frac{{3{v_1}{v_2}}}{{{v_1}+2{v_2}}}$D.$\frac{{3{v_1}{v_2}}}{{2{v_1}+{v_2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示是物体做直线运动的v-t图象,则下列由v-t图象作出的加速度-时间(a-t)图象和位移-时间(x-t)图象中正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,D是BC的中点,A、B、C构成一个直角三角形,AB长为10cm,电场线与三角形所在的平面平行,已知φA=5V、φB=-5V、φC=15V,由此可以判断(  )
A.场强的方向由C指向BB.场强的方向垂直AD连线斜向上
C.场强的大小为100V/mD.场强的大小为$\frac{200\sqrt{3}}{3}$V/m

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