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7.汽车沿平直的道路由静止开始运动,汽车所受到的阻力恒定.汽车的速度v与时间t的关系如图所示,汽车的功率P随时间t的变化的图象可能是(  )
A.B.C.D.

分析 根据牛顿第二定律得出匀加速直线运动的牵引力,结合P=Fv得出功率与时间t的表达式,匀速直线运动阶段,牵引力等于阻力,根据P=Fv得出功率的表达式,从而确定正确的图线.

解答 解:开始汽车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得,F-f=ma,v=at,则有P=Fv=(f+ma)at,P先随时间均匀增大,
当t=t0时,汽车开始做匀速直线运动,此时F′=f,则有P′=Fv,v为匀加速直线运动的末速度,即v=at,可知P保持不变,但是小于匀加速直线运动末的功率,故B正确,A、C、D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键通过牛顿第二定律、平衡以及运动学公式得出瞬时功率与时间的表达式,结合表达式确定正确的图线,难度中等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.二极管是一种半导体元件,电路符号为,其特点是具有单向导电性.某实验小组要对一只二极管正向接入电路时的伏安特性曲线进行测绘探究.据了解,该二极管允许通过的最大电流为50mA.
(1)该二极管外壳的标识模糊了,同学们首先用多用电表的欧姆档来判断它的正负极:当红表笔接触二极管的左端、黑表笔接触二极管的右端时,发现指针的偏角比较小,当交换表笔再次测量时,发现指针有很大偏转,由此可判断左 (填“左”或“右”)端为二极管的正极.
(2)实验探究中他们可选器材如下:
A.直流电源(电动势3V,内阻不计)           
B.滑动变阻器(0~20Ω)
C.电压表(量程15V、内阻约80kΩ)           
D.电压表(量程3V、内阻约50kΩ)
E.电流表(量程0.6A、内阻约1Ω)             
F.电流表(量程50mA、内阻约50Ω)
G.待测二极管                              
H.导线、开关
为了提高测量精度,电压表应选用D,电流表应选用F.(填序号字母)
(3)实验中测量数据如下表,请在如图坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线.
电流
I/mA
000.21.83.98.614.021.833.550.0
电压
U/V
00.500.751.001.251.501.752.002.252.50
(4)同学们将该二极管与阻值为100Ω的定值电阻串联后接到电压恒为3V的电源两端,则二极管导通时定值电阻的功率为0.025 W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,在点电荷Q形成的电场中,已知a、b两点在同一等势面上,甲、乙两个带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹分别为acb和adb,两个粒子经过a点时具有相同的动能,下列判断正确的是(  )
A.甲粒子经过c点时与乙粒子经过d点时具有相同的动能
B.甲、乙两粒子带同种电荷
C.若取无穷远处为零电势,则甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能
D.两粒子经过b点时的速度大小相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图,A为竖直圆环的顶点,弦AB、AC为光滑斜面,斜面与竖直方向夹角分别为α和β,且α<β,设小球从A点沿AB和AC滑下的初速度分别为v1和v2.要是小球滑到底端时间相同,则v1和v2大小关系正确的是(  )
A.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{cosβ}{cosα}$B.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{cosα}{cosβ}$
C.v1=v2=0D.若v2=0,则v1一定大于0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,间距为L的两光滑倾斜金属导轨平面与水平面间的夹角为θ,导轨间接有阻值为R的电阻,导轨其他部分的电阻均不计,导轨间I、Ⅱ区域中有垂直导轨平面向下,宽为d,磁感应强度大小为B的矩形匀强磁场,I、Ⅱ区域间距为L1,有一质量为m,长为L,电阻不计的金属杆与导轨紧密接触,从距区域I上端L0处由静止释放.若杆在I、Ⅱ区域中的运动情况完全相同,重力加速度大小为g.求:
(1)金属杆刚进入区域I时电流I的大小;
(2)金属杆通过I区域的过程中,回路总发热量Q.

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12.如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,R为滑动变阻器,当滑动变阻器的触头向上移动后,下列说法正确的是(  )
A.灯泡L1变亮B.灯泡L2变亮
C.电压表读数增大D.电源内阻消耗功率减小

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16.在2012年伦敦奥运会上,“世界飞人”博尔特完成100m决赛(在直线跑道上进行)的成绩为9.63s,完成200m决赛(部分跑道是弯道)的成绩为19.32s.关于他在决赛中的运动情况,下列说法正确的是(  )
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17.用多用电表测电阻时:

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