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6.质量为2×103kg,发动机额定功率为80kw的汽车在平直公路上行驶;若汽车所受阻力大小恒为4×103N,则下列判断中错误的是(  )
A.汽车的最大动能是4×105J
B.汽车从静止开始以加速度2m/s2匀加速启动,启动后第2秒末时发动机实际功率是32kw
C.汽车以加速度2m/s2做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速过程中的最大速度为20m/s
D.若汽车保持额定功率启动,则当汽车速度为5m/s时,其加速度为8m/s2

分析 当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=fv求出最大速度.根据牛顿第二定律求出牵引力,结合P=Fv求出实际的功率,根据P=Fv求出匀加速直线运动的末速度.根据P=Fv求出牵引力的大小,结合牛顿第二定律求出速度为5m/s时的加速度.

解答 解:A、当牵引力等于阻力时,速度最大,最大速度${v}_{m}=\frac{P}{f}=\frac{80000}{4000}m/s=20m/s$,则汽车的最大动能${E}_{km}=\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}=\frac{1}{2}×2000×400J$=4×105J,故A正确.
B、汽车从静止开始以加速度2m/s2匀加速启动,根据牛顿第二定律得,F-f=ma,解得牵引力F=f+ma=4000+2000×2N=8000N,2s末的速度v=at=2×2m/s=4m/s,则发动机的实际功率P=Fv=8000×4W=32kW,故B正确.
C、匀加速直线运动的最大速度v=$\frac{P}{F}=\frac{80000}{8000}m/s=10m/s$,故C错误.
D、当汽车速度为5m/s时,牵引力F=$\frac{P}{v}=\frac{80000}{5}N=16000N$,根据牛顿第二定律得,加速度a=$\frac{F-f}{m}=\frac{16000-4000}{2000}m/{s}^{2}=6m/{s}^{2}$,故D错误.
本题选错误的,故选:CD.

点评 解决本题的关键会通过汽车受力情况判断其运动情况,知道汽车在平直路面上行驶时,当牵引力与阻力相等时,速度最大.

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.某同学用打点计时器研究小车的匀变速直线运动.他将打点计时器接到电源频率为50Hz的交流电源上,实验时得到一条实验纸带,纸带上O、A、B、C、D、E、F、G为计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出.

(1)两相邻计数点间的时间间隔为T=0.1 s.
(2)由纸带可知,小车的加速度为a=0.75m/s2,(结果保留两位有效数字).
(3)若实验时,电源频率略低于50Hz,但该同学仍按50Hz计算小车的加速度,则测量得到的小车加速度与真实加速度相比将偏大(填“偏大”、“偏小”或“不变”).
(4)下列方法中有助于减小实验误差的是ACD(选填正确答案标号)
A.选取计数点,把每打5个点的时间间隔作为一个时间单位
B.使小车运动的加速度尽量小些
C.舍去纸带上开始时密集的点,只利用点迹清晰,点间隔适当的那一部分进行测量、计算
D.适当增加挂在细绳下钩码的个数.

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17.两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面,质量均为m的金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与水平和竖直导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计.回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下以速度v1沿水平方向导轨向右匀速运动时,cd杆也正好以v2向下做匀速运动,设运动过程中金属细杆ab、cd与导轨接触良好,重力加速度为g.则以下说法正确的是(  )
A.ab杆匀速运动的速度v1=$\frac{2Rmg}{μ{B}^{2}{L}^{2}}$
B.ab杆所受水平拉力F=$\frac{(1+{μ}^{2})mg}{μ}$
C.回路中的电流强度为$\frac{BL({v}_{1}+{v}_{2})}{2B}$
D.cd杆所受的摩擦力为零

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14.如图所示,长为L的直金属棒OA绕过O点的平行于磁场的转轴,以角速度w顺时针在纸面内匀速转动,若磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,金属棒OA两点的电势差的大小为$\frac{1}{2}$BL2ω,金属棒的A端电势高.

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1.如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上(导轨电阻不计),导轨间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN.Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1kg、电阻R1=0.1Ω的金属条ab放在导轨上.在区域Ⅱ中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.4Ω的光滑导体棒cd置于导轨上.当cd由静止开始下滑时,ab刚好不下滑,cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10m/s2,则在金属条ab出现滑动之前,求:
(1)当cd下滑的速度v1=5m/s时,ab所受的安培力;
(2)当cd从静止下滑到速度v1=5m/s的过程中,cd滑动的距离x=4m,此过程中ab上产生的热量Q是多少;
(3)要保持金属条ab始终不滑动,cd向下滑动的最大速度v2是多大.

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B.开关由断开迅速闭合
C.开关闭合且电路稳定后,滑片P迅速向左滑动
D.开关闭合且电路稳定后,滑片P迅速向右滑动

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18.对于如图所示的电流i随时间t作周期性变化的图象,下列说法中正确的是(  )
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15.如图,两光滑斜面在B处链接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后的速度大小不变,则
(  )
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16.下列说法正确的是(  )
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