【题目】国通用汽车公司推出的“氢气1型”汽车是一种使用燃料电池驱动的电动汽车。它利用氢气和氧气直接反应,其生成物只有水,因此对环境没有污染,该车质量2t,额定输出机械功率为40kW,当它以额定功率行驶时的最高速度为144km/h。求:
(1)该汽车以上述最高速度行驶时所受的阻力是车受重力的多少倍?
(2)设行驶中汽车所受阻力与速度大小无关,该车行驶时输出机械功率保持额定功率不变,当速度增大到72km/h时的瞬时加速度是多大?
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【题目】如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个正方形导线框abcd,其上、下两边均为磁场边界平行,边长小于磁场上、下边界的间距.若线框自由下落,从ab边进入磁场时开始,直至ab边到达磁场下边界为止,线框下落的速度大小可能( )
A. 始终减小 B. 始终不变 C. 始终增加 D. 先减小后增加
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【题目】水平桌面上固定着两相距为L=1m的足够长的平行金属导轨,导轨右端接电阻R=1Ω,在导轨间存在无数宽度相同的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B=1T,方向竖直向下,任意两个磁场区域之间有宽为s0=0.3的无场区,金属棒CD质量为m=0.1kg,电阻为r=1Ω。水平置于导轨上,用绝缘水平细线通过定滑轮与质量也为m的物体A相连。金属棒CD从距最左边磁场区域左边界s=0.4m处由静止释放,运动过程中CD棒始终保持与导轨垂直,在棒穿过两磁场区域的过程中,通过电阻R的电流变化情况相同,且导体棒从进入磁场开始通过每个区域的时间均相同,重力加速度为g=10m/s2,不计其他电阻、摩擦力。则下列说法正确的是(图中并未把所有磁场都画出)
A. 金属棒每次进入磁场时的速度为2m/s,离开磁场时速度均为1m/s
B. 每个磁场区域的宽度均为d=0.8m
C. 导体棒在每个区域运动的时候电阻R上产生的电热为1.3J
D. 从进入磁场开始时,电流的有效值为A
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【题目】如图所示,A、B两物体静止在粗糙水平面上,其间用一根轻弹簧相连,弹簧的长度大于原长。若再用一个从零开始缓慢增大的水平力F向右拉物体B,直到A即将移动,若最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,则此过程中,地面对B的摩擦力F1和对A的摩擦力F2的变化情况是( )
A. F1先变大后不变 B. F1先变小后变大再不变
C. F2先变大后不变 D. F2始终变大
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【题目】某研究性学习小组做“探究弹力和弹簧伸长的关系”时,把两根轻弹簧串联起来进行探究,刻度尺的零刻度线与弹簧Ⅰ的上端平齐,如图甲所示.
(1)某次测量如图乙所示、指针的示数为__________cm。
(2)在弹性限度内,将50g的砝码逐个挂在弹簧下端,记录钩码个数和对应的指针A的读数,作出钩码的重力F和指针A读数L1的图像如图丙所示,则横轴截距表示________,图线的斜率表示___________.
(2)若已知弹簧Ⅰ的劲度系数为k1,弹簧Ⅱ的劲度系数为k2,将串联的弹簧Ⅰ、弹簧Ⅱ等效为一根弹簧,则等效弹簧的劲度系数为_________(用k1、k2 表示)。
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【题目】如图所示,等腰直角三角形abc区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,在bc的中点O处有一粒子源,可沿与ba平行的方向发射速率不同的两种粒子,粒子带负电,质量为m,电荷量为q,已知这些粒子都能从ab边离开abc区域,ab=2l,不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用,则这些粒子
A. 速度的最大值为
B. 速度的最小值为
C. 在磁场中运动的最短时间为
D. 在磁场中运动的最长时间为
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【题目】分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质,据此可判断下列说法中正确的是( )
A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这是炭分子无规则性运动的反映
B. 两种不同的物质,温度高的分子的平均速率一定大
C. 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D. 给自行车轮胎打气,越来越费力,证明分子间斥力在增大,引力在减小
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【题目】氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示,下列说法正确的是( )
A. 图中两条曲线下面积不相等
B. 图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形
C. 图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形
D. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目
E. 与0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小
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【题目】如图所示,质量为M的物块被质量为m夹子夹住刚好能不下滑,夹子由长度相等的轻绳悬挂在A、B两轻环上,轻环套在水平直杆上,整个装置处于静止状态.已知物块与夹子间的动摩擦因数为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.求:
(1)直杆对A环的支持力的大小;
(2)夹子右侧部分对物块的压力的大小.
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