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4.一辆汽车在水平道路上匀速行驶,此时汽车输出的功率还没有到达额定功率,接着汽车进入上坡路段(  )
A.若汽车保持速度不变,司机要加大油门增大输出功率,以增大牵引力
B.若汽车保持速度不变,司机要加大油门增大输出功率,但牵引力不变
C.若汽车保持功率不变,司机要用换挡的办法减小速度,以增大牵引力
D.若汽车保持功率不变,司机要用换挡的办法较小速度,但牵引力不变

分析 汽车上坡时需增大牵引力,根据P=Fv分析判断.

解答 解:A、在水平路面上有:v=$\frac{P}{f}$,汽车进入上坡路段,保持汽车的速度不变,F=mgsinθ+f,则有:v=$\frac{P′}{f+mgsinθ}$,可知需增大输出功率,以增大牵引力,故A正确,B错误.
C、若汽车功率不变,需减小速度,从而增大牵引力,故C正确,D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键掌握功率与牵引力、速度的关系,知道功率不变时,速度减小,牵引力增大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,条形磁铁用细线悬挂在O点.O点正下方固定一个水平放置的铝线圈.让磁铁在竖直面内摆动,不计空气阻力,则(  )
A.磁铁始终做等幅摆动
B.线圈对磁铁的作用力始终是阻力
C.磁铁始终受到线圈的斥力作用
D.线圈对磁铁的作用力有时是阻力有时是动力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图甲,真空中竖直放置两块相距为d的平行金属板P、Q,两板间加上如图乙最大值为U0的周期性变化的电压,在Q板右侧某个区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场.在紧靠P板处有一粒子源A,自t=0开始连续释放初速不计的粒子,经一段时间从Q板小孔O射入磁场,然后射出磁场,射出时所有粒子的速度方向均竖直向上.已知电场变化周期T=$2d\sqrt{\frac{2m}{{q{U_0}}}}$,粒子质量为m,电荷量为+q,不计粒子重力及相互间的作用力.求:
(1)t=0时刻释放的粒子在P、Q间运动的时间;
(2)粒子射入磁场时的最大速率和最小速率;
(3)有界磁场区域的最小面积.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动
B.曲线运动的加速度可以一直不变
C.在平衡力作用下,物体可以做曲线运动
D.在恒力作用下,物体可以做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.两个斜面倾角分别为30°和60°,在顶点把A,B两个小球以同样大小的初速度分别水平抛出,小球都落在足够长的斜面上,若不计空气阻力,则A,B两个小球在空中运动的时间之比为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.假定地球、月球都静止不动,用火箭从地球表面沿地、月连线发射一探测器,设探测器在地球附近时脱离火箭助推,脱离时探测器的动能为Ek,用W表示探测器从脱离火箭处飞到月球的过程中克服地球引力做的功,不计空气阻力(地球的质量是月球的81倍),则(  )
A.Ek必须大于或等于W,探测器才能到达月球
B.Ek小于W,探测器也可能到达月球
C.Ek=0.5W,探测器也能到达月球
D.Ek=0.5W,探测器不可能到达月球

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某人在距离地面h=2.6m高处,将质量为m=0.2kg的小球以速度v0=12m/s斜向上抛出,抛出时,小球的速度方向与水平方向之间的夹角θ=30°,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)人抛出小球过程中,对小球做的功是多少?
(2)若不计空气阻力,小球落地时的速度大小是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,水平放置的平行板电容器充电后与电源断开,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度V0水平飞入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度V0从原处飞入,则带电小球(  )
A.将打在下板中央
B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出
C.不发生偏转,沿直线运动
D.不能飞出电容器,将打在下扳上某处

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.一探究小组采用以下两种方法测人体双手间的电阻.
(1)用多用电表欧姆“×100”挡,测量结果如图2所示,读出人体电阻为1400Ω.
(2)用伏安法测量:
①分别用电流表内接法和电流表外接法采集数据作出了U-I,图线如图1所示,其中用电流表内接法得到的是甲图线(填“甲”或“乙”).
②已知滑动变阻器最大阻值约10Ω,为了较准确的测出人体电阻,且要求测量更多组数据,请在图3以笔画线代替导线完成剩余部分的实物连接.

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