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19.总质量为m的汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶时,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小到$\frac{2}{3}$P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,从司机减小油门开始,汽车的速度v-t图象如图,t1时刻后,汽车做匀速运动,汽车因油耗而改变的质量可忽略.则在0~t1时间内,下列说法正确的是(  )
A.t=0时,汽车的加速度大小为$\frac{2P}{3m{v}_{0}}$
B.汽车的牵引力不断增大
C.阻力所做的功为$\frac{5}{18}$mv02-$\frac{2}{3}$Pt1
D.汽车行驶的位移为$\frac{2{v}_{0}{t}_{1}}{3}$+$\frac{5{mv}_{0}^{3}}{18P}$

分析 汽车匀速行驶时,根据P=Fv求出阻力的大小,当功率为$\frac{2}{3}P$时,求出t=0时刻的牵引力,结合牛顿第二定律求出汽车的加速度大小.根据功率不变,结合速度的变化判断牵引力的变化.对变减速运动过程运用动能定理,求出克服阻力做功的大小以及汽车行驶的位移.

解答 解:A、开始骑车做匀速直线运动,阻力f=$\frac{P}{{v}_{0}}$,t=0时刻,汽车的牵引力F=$\frac{\frac{2P}{3}}{{v}_{0}}=\frac{2P}{3{v}_{0}}$,根据牛顿第二定律得,汽车的加速度大小a=$\frac{f-F}{m}=\frac{\frac{P}{{v}_{0}}-\frac{2P}{3{v}_{0}}}{m}=\frac{P}{3m{v}_{0}}$,故A错误.
B、在0-t1时间内,汽车做减速运动,速度减小,功率不变,根据P=Fv知,牵引力不断增大,故B正确.
C、根据动能定理知,$\frac{2}{3}P{t}_{1}-{W}_{f}=\frac{1}{2}m(\frac{2}{3}{v}_{0})^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,解得克服阻力做功${W}_{f}=\frac{5}{18}m{{v}_{0}}^{2}+\frac{2}{3}P{t}_{1}$,故C错误.
D、汽车行驶的位移s=$\frac{{W}_{f}}{f}$=$\frac{2{v}_{0}{t}_{1}}{3}$+$\frac{5{mv}_{0}^{3}}{18P}$,故D正确.
故选:BD.

点评 本题关键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.阻力做功根据动能定理求解是常用的思路.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.在验证牛顿第二定律关于作用力一定时.加速度与质量成反比的实验中,以下做法正确的是:(  )
A.平衡摩擦力时,应将装砂的小捅用细绳通过定滑轮系在小车上
B.以小车的加速度a为纵轴,小车的质量M为横轴建立直角坐标系来处理数据
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.求小车加速度时,可用天平测出装砂小桶(或砝码)质量m以及小车的质量M.直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.如图1所示是测量物体沿斜面匀加速下滑的加速度的实验装置.图2是打点计时器打出的纸带.
 
(1)已知纸带上各相邻点的时间间隔为T,则小车运动的加速度大小的表达式为$\frac{{s}_{6}+{s}_{5}+{s}_{4}-{s}_{3}-{s}_{2}-{s}_{1}}{9{T}^{2}}$ (用所给的字母表示)
(2)若已知小车释放位置距桌面的高度h和到斜面底的距离L,重力加速度为g,小车的质量为m,小车加速度大小为a,则可以得出斜面对小车的阻力的表达式为mg$\frac{h}{L}$-ma.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某同学为了测定某电源的电动势E和内阻r以及一段电阻丝的电阻率ρ,设计了如图(a)所示的电路.ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,滑动片P与电阻丝接触始终良好.实验时闭合电键,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流I数据记录如下表:
x(m)0.100.200.300.400.500.60
U(V)1.501.721.952.002.102.18
I(A)0.490.430.380.330.310.28
U/I(Ω)3.064.005.136.066.777.79

(1)该同学根据实验数据绘制了如图(b)所示的U-I图象,可得电源的电动势E=3.0V;内阻 r=1Ω.
(2)请你根据表中数据在图(c)上描点连线作$\frac{U}{I}$和x关系图线.
(3)已知金属丝的横截面积s=0.12×10-6m2,利用图(c)图线,可以求得电阻丝的电阻率ρ为1.2×10-6Ω(保留两位有效数字);根据图(c)图线还可以得到的信息是电流表的内阻为2.0Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图1,用两个力传感器的挂钩钩在一起,向相反方向拉动,显示器屏幕上出现的结果如图2所示.观察相互作用力随时间变化的真实实验曲线,可以得到以下实验结论(  )
A.作用力与反作用力一定同时变化
B.作用力与反作用力的合力为零
C.作用力与反作用力示数一定大小相等
D.作用力与反作用力产生在同一挂钩上

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某兴趣小组利用图甲所示实验装置,验证“合外力做功和动能变化的关系”.小车及车中砝码的质量为M,沙桶和沙的质量为m,小车的速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到.
(1)在实验中,下列说法正确的有AD
A.将木板的右端垫起,以平衡小车的摩擦力
B.每次改变小车的质量时,都要重新平衡摩擦力
C.用直尺测量细线的长度作为沙桶下落的高度
D.在小车运动过程中,对于M、m组成的系统,m的重力做正功
(2)图乙是某次实验时得到的一条纸带,O点为静止开始释放沙桶纸带上打的第一个点,速度为0.相邻两个计数点之间的时间间隔为T,根据此纸带可得出小车通过计数点E时的速度vE=$\frac{{s}_{6}-{s}_{4}}{2T}$.
(3)若用O、E两点来研究合外力做功和动能变化的关系,需要验证的关系式为$mg{s}_{5}=\frac{1}{8{T}^{2}}(M+m)({s}_{6}-{s}_{4})^{2}$(用所测物理量的符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.水平地面上放着如图所示的玻璃砖,横截面左半部分OAB为一半径为R的$\frac{1}{4}$圆,右半部分OBC为一直角三角形,角C等于30°,玻璃砖折射率n=$\sqrt{3}$.现有一知入射光线如图所示平行于地面射到玻璃砖AB面上,已知入射光线与地面的距离为H=$\frac{\sqrt{3}R}{2}$,光在真空中的速度为c.求:
①光线从BC边射出时的折射角;
②光线在玻璃砖中传播所用的时间t及出射光线与地面的距离h.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,一根长为L=0.2m的刚性轻绳,一端固定在O点,另一端连接一个质量为m的小球,当球自由悬挂时,球处在最低点A点,此时给球一个水平初速度v0让它运动起来,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2
(1)要保证小球在运动过程中绳子始终不松弛,求v0满足的条件;
(2)若小球在A点获得的水平初速度v0=$\sqrt{7}$m/s,试确定小球能上升的最大高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OCA=30°,OA的长度为L.在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场.质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场.已知粒子从某点射入时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t0.不计重力.
(1)求磁场的磁感应强度的大小;
(2)若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和;
(3)若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为$\frac{5}{3}$t0,求粒子此次入射速度的大小.

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