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6.如表列出了某种型号轿车的部分数据,表格右侧图为轿车中用于改变车速的挡位,手推变速杆到达不同挡位可获得不同的运行速度,从“1~5”逐挡速度增大,R是倒车挡.试问若轿车要以最大动力上坡,变速杆应推至哪一挡?若该车以额定功率和最高速度运行时,轿车的牵引力为多大?回答这两个问题你选择下列哪个答案(  )
长/mm×宽/mm×高/mm4871×1835×1460
净重/kg1500
发动机排量(L)2.2
最高时速(m/s)70
额定功率(kw)140
A.“1”档、2000NB.“5”档、2000NC.“1”档、4000ND.“5”档、8000N

分析 根据P=Fv可知,需要最大动力,则速度要最小,当牵引力等于阻力时速度达到最大值,此时F=$\frac{{P}_{额}}{{v}_{大}}$.

解答 解:根据P=Fv可知,需要最大牵引力,则速度要最小,所以变速杆应推至“1”档;
当牵引力等于阻力时速度达到最大值,此时F=$\frac{{P}_{额}}{{v}_{大}}$=$\frac{140000}{70}$N=2000N,故A正确,BCD错误;
故选:A.

点评 本题是信息题,要求同学们能根据图表得出有效信息,知道当牵引力等于阻力时速度达到最大值,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xoy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°.在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=0.72m.在第Ⅳ象限垂直于x 轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=0.18m,板C3长l2=0.6m.现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=2$\sqrt{2}$m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域.已知小球可视为质点,小球的比荷$\frac{q}{m}$=20C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s=$\frac{\sqrt{2}}{10}$m,不考虑空气阻力.求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;
(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,如图乙所示,则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离.($\sqrt{3}$=1.73,计算结果保留两位小数)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.质量为M=1kg的滑块由水平轨道和竖直平面内四分之一光滑圆弧轨道组成,放在光滑的水平面上滑块开始时静止.质量为m=2kg的物块(可视为质点)以某一初速度从水平轨道上滑上滑块,恰好可以到达圆弧轨道的最高点,如果水平轨道的长度和圆弧轨道的半径均为R=1m,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.1,g=10m/s2,求物块滑上水平轨道时的初速度v0

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14.一个质点沿直线运动,其v-t图象如图所示.下列对质点的判断正确的是(  )
A.质点一直做匀变速直线运动
B.在t=1s时运动方向发生了改变
C.前3s内先静止,后做匀速直线运动
D.前3s内先做匀速直线运动,后做匀减速直线运动

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1.沿水平方向的场强为E=8.66×103v/m的足够大的匀强电场中,用绝缘细线系一个质量m=6.0g的带电小球,线的另一端固定于O点,平衡时悬线与竖直方向成α角,α=30°,如图所示,求:
(1)小球所带的电量;
(2)剪断细线小球怎样运动,加速度多大?(g取10m/s2

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11.六根导线互相绝缘,所通电流都是I,排成如图所示的形状,区域A、B、C、D均为相等的正方形,则平均磁感应强度最大的区域是哪些区域?该区域的磁场方向如何?

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18.t=0时,甲乙两汽车从相距70km的两地开始相向行驶,它们的v-t图象如图所示,忽略汽车掉头所需时间,下列对汽车运动状况的描述中正解的是(  )
A.在第1h末,乙车改变运动方向
B.在第2h末,甲乙两车相距10km
C.在前4h内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大
D.在第4h末,甲乙两车相遇

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A.v<7.9km/sB.v=7.9km/s
C.7.9km/s<v<11.2km/sD.v=11.2km/s

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16.图为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz,相邻两点间有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为0.51m/s2.(结果保留两位有效数字)

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