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9.汽车在平直公路上以速度v匀速行驶,发动机功率为P,快进人闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,则下列四个图象中,能正确表示从司机减小油门开始汽车的加速度、速度与时间关系的是(  )
A.B.C.D.

分析 汽车匀速行驶时牵引力等于阻力,根据功率和速度关系公式P=Fv,功率减小一半时,牵引力减小了,物体减速运动,根据牛顿第二定律分析加速度和速度的变化情况即可.

解答 解:当功率突然减半时,速度v不可以突变,则$F′=\frac{F}{2}$,汽车减速,保持减半的功率不变,则当速度减小时,牵引力增大,根据牛顿第二定律知,a=$\frac{f-F′}{m}$,则加速度a减小,即做加速度逐渐减小的减速运动,a=$\frac{f-\frac{\frac{P}{2}}{v}}{m}$,速度v不是随时间均匀变化,a随时间不成线性关系.
当加速度减小为零时,汽车做匀速直线运动,故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 该题考查瞬时功率的表达式的应用,解答本题关键是分析清楚物体的受力情况,结合受力情况再确定物体的运动情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.如图所示为实验室“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置.
(1)实验中,两个直径相同的小球,入射球质量m1大于靶球质量m2(填大于、等于、或小于),安装轨道时,轨道末端必须水平,在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从轨道上的同一高度,由静止释放.
(2)实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为$\overline{OM}$、$\overline{OP}$和$\overline{ON}$.已知入射球的质量为m1,靶球的质量为m2,如果测得m1$\overline{OM}$+m2$•\overline{ON}$近似等于m1$\overline{OP}$,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,两根相同的金属棒P、Q静止放在宽为L1=0.4m的水平金属导轨上且与导轨垂直,已知两金属棒相距L2=0.5m,质量均为m=0.8kg,电阻均为R=0.8Ω,运动过程中与导轨接触良好,金属棒P、Q与导轨之间的动摩擦均为μ=0.5,认为金属棒受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2
(1)如图甲所示,若导轨间存在着竖直向上的匀强磁场,且磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示,则从0时开始计时,经过多长时间两棒将开始运动?
(2)如图丙所示,若导轨间存在着竖直向上的非匀强磁场,以开始时棒Q处所在直线为y轴,以沿轨道向右为+x方向建立坐标系,y轴左侧磁感应强度为零,y轴右侧存在着非匀强磁场,磁场感应强度沿y方向保持不变,沿+x轴方向均匀增大,磁感应强度B随位移x的变化如图丁所示,若棒Q在水平向右的恒力F=6N的作用下由静止开始运动,当流过棒Q的电量q=5C时它的速度恰好达到最大,求此过程中电路中产生的焦耳热Q为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图,在光滑水平面上的直线MN左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,右侧是无磁场空间.将两个大小相同的铜质矩形闭合线框由图示位置以同样的速度v向右完全拉出匀强磁场.已知制作这两只线框的铜质导线的横截面积之比是1:2.则拉出过程中下列说法中不正确的是(  )
A.所用拉力大小之比为2:1
B.通过导线某一横截面的电荷量之比是1:1
C.拉力做功之比是1:4
D.线框中产生的电热之比为1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在光滑水平桌面上放有足够长的木板C,在C上左端和距左端x处各放有小物块A和B,A、B的体积大小可忽略不计,A、B与长木板C间的动摩擦因数均为μ,A、B、C的质量均为m,开始时,B、C静止,A以某一初速度v0向右做匀减速运动,设物体B与板C之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.下列说法正确的是(  )
A.物体A运动过程中,物块B受到的摩擦力为$\frac{1}{2}$μmg
B.最终A、B、C一起向右做匀速直线运动
C.若要使物块A、B恰好不相碰,物块A的初速度v0=$\sqrt{2μgx}$
D.若要使物块A、B恰好不相碰,物块A的初速度v0=$\sqrt{3μgx}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.在如图中,AB与水平面成60°角,AC与水平面成30°角,球的重力为G;AB和AC所受的压力分别为(  ) 
A.$\frac{G}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$GB.$\frac{\sqrt{3}}{3}$G,$\sqrt{3}$GC.$\frac{\sqrt{2}}{3}$G,$\frac{\sqrt{2}}{2}$GD.$\frac{\sqrt{2}}{2}$G,$\frac{\sqrt{3}}{2}$G

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.用自由落体法验证机械能守恒定律的实验中:
(1)运用公式$\frac{1}{2}m{V^2}=mgh$对实验条件的要求是:在打第一个点时重锤恰好由静止开始下落,为此所选择的纸带第1、2两个打点间的距离应接近2mm.
(2)某同学实验步骤如下:
A.用天平准确测出重锤的质量;
B.把打点定时器架在铁架台上,并接上直流电源;
C.将纸带一端固定在重锤上,另一端穿过打点定时器的限位孔,使重锤靠近打点定时器;
D.先释放重锤,后接通电源;
E.取下纸带,再重复几次;
F.选择纸带,测量纸带上某些点之间的距离
G.根据测量结果进行计算
你认为他实验步骤中多余的步骤是A,错误的步骤是BD(均填序号)
(3)在本次验证机械能守恒定律的实验中,质量m=200g 的重锤拖着纸带由静止开始下落,在下落过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点.在纸带上选取三个相邻计数点A、B和C,相邻计数点时间间隔为0.100s,O为重锤开始下落时记录的点,各计数点到O点的距离如图2所示,长度单位是cm,当地重力加速度g为9.80m/s2

①打点计时器打下计数点B时,重锤下落的速度vB=2.91m/s(保留三位有效数字);
②从打下计数点O到打下计数点B的过程中,重锤重力势能减小量△Ep=0.856J,重锤动能增加量△EK=0.847J(保留三位有效数字);
③即使在实验操作规范,数据测量及数据处理均正确的前提下,该实验求得的△Ep通常略大于△Ek,这是由于实验存在系统误差,该系统误差产生的主要原因是:存在阻力作用.查看答案
(4)在该实验中实验者如果根据纸带算出相关各点的速度V,量出下落的距离h,以$\frac{V^2}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图线应是图3中的B就证明机械能是守恒的,图象的斜率代表的物理量是重力加速度g.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,置于竖直平面内的AB光滑杆,它是以初速为v0,水平射程为s的平抛运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球套于其上,由静止开始从轨道A端滑下,重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )
A.A端距离地面的高度为$\frac{g{s}^{2}}{2{v}_{0}^{2}}$
B.小球运动至B端时其水平方向的速度大小为v0
C.小球从A端运动至B端的时间为$\frac{s}{{v}_{0}}$
D.小球运动至B端的速率为$\frac{gs}{{v}_{0}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.用如图的装置研究光电效应现象,当用光子能量为3.0eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7V时,电流表读数为0,则(  )
A.电键K断开后,没有电流流过电流表G
B.所有光电子的初动能为0.7 eV
C.光电管阴极的逸出功为2.3 eV
D.改用能量为1.5 eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小

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