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5.某品牌汽车的整车质量为1420kg,最大功率为Pm=120kW,在一段平直的公路上,汽车受到的阻力恒为车重力的0.2倍,质量为80kg的驾驶员驾驶该车从静止启动,以a=4m/s2做匀加速直线运动,g取10m/s2.则下列说法正确的是(  )
A.汽车在该段公路上能达到的最大速度为40m/s
B.汽车在匀加速阶段所受牵引力大小为9000N
C.汽车做匀加速的时间约为10s
D.汽车的速度达到10m/s时,其功率为P=90kW

分析 当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=fv求出汽车的最大速度;根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,结合P=Fv求出匀加速直线运动的末速度,根据速度时间公式求出匀加速直线运动的时间.判断出物体处于什么阶段,结合P=Fv求出瞬时功率.

解答 解:A、当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=fvm得最大速度为:${v}_{m}=\frac{{P}_{m}}{f}=\frac{120000}{0.2×(1420+80)×10}m/s$=40m/s,故A正确.
B、根据牛顿第二定律得:F-f=ma,解得:F=f+ma=0.2×(1420+80)×10+(1420+80)×4N=9000N,故B正确.
C、汽车匀加速直线运动的末速度为:v=$\frac{{P}_{m}}{F}=\frac{120000}{9000}$m/s=13.3m/s,则汽车匀加速直线运动的时间为:t=$\frac{v}{a}=\frac{13.3}{4}s=3.3s$,故C错误.
D、当汽车速度为10m/s时,汽车处于匀加速直线运动阶段,则功率为:P=Fv=9000×10W=90kW,故D正确.
故选:ABD.

点评 本题考查了机车的启动问题,关键要理清汽车在整个过程中的运动规律,知道牵引力等于阻力时,速度最大,难度不大.

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16.下列说法中正确的是(  )
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B.磁感线从磁体的N极出发,终止于磁体的S极
C.磁铁能产生磁场,电流不能产生磁场
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13.向某行星发射一颗探测卫星,卫星绕该行星做匀速圆周运动的半径R,卫星质量m,行星质量M,引力常量G,求:
(1)该卫星受到的向心力
(2)卫星的线速度是多少.

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20.关于现实生活中绕地球运转的人造卫星的运动速度,下列说法中正确的是(  )
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B.一定小于7.9 km/s
C.大于或等于7.9 km/s,而小于11.2 km/s
D.只需大于7.9 km/s

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10.如图所示,质量分别为1kg、3kg的滑块A、B位于光滑水平面上,现使滑块A以4m/s的速度向右运动,与右侧连有轻弹簧的滑块B发生碰撞,下列说法正确的是(  )
A.滑块A、B速度相同时弹簧的弹性势能最大
B.滑块A、B速度相同时滑块B的速度最大
C.滑块A与弹簧再次分离时滑块B的速度最大
D.弹簧的最大弹性势能为6.5J

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17.如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个有界匀强磁场,分布在以O 点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间区域的磁场方向垂直纸面向里,分布在以O点为圆心、半径为R的半圆内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力.
求:(1)微粒在磁场中从P点转过90°所用的时间;
(2)微粒从P点到Q点运动的最大速度;
(3)微粒从P点到Q点可能的运动时间.

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14.下列说法正确的是(  )
A.一个弹簧振子,第一弹簧压缩x后开始振动,第二次弹簧压缩2x后开始振动,两次振动的周期之比为1:1
B.波遇到所有障碍物能发生衍射,衍射是波特有的现象
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11.如图所示,固定于水平面上相距L=lm的光滑平行金属导轨,处在竖直向下磁感应强度B=2T的匀强磁场中,金属导轨的左端连接R=2Ω的电阻,质量m=0.4kg、电阻r=lΩ的金属棒MN垂直导轨放置.t=0时刻,金属棒MN瞬间获得v=3m/s的初速度沿导轨向右运动,金属导轨的电阻不计且足够长,求:
(1)t=0时电路中的感应电流I;
(2)金属棒运动过程中加速度a的最大值;
(3)在金属棒运动的整个过程中,电阻R产生的焦耳热量Q.

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