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【题目】质量为1000kg的汽车在平直公路上试车,当车速度达到30m/s时关闭发动机,经过60s后停下来,汽车所受阻力大小恒定.

(1)汽车受到的阻力是多大?

(2)若汽车以20kW的恒定功率重新启动,当速度达到10m/s时,汽车的加速度是多大?

【答案】(1)500N(2)

【解析】

(1)根据速度时间公式求出汽车匀减速直线运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出汽车受到的阻力.

(2)根据P=Fv求出牵引力的大小,结合牛顿第二定律求出汽车的加速度.

(1)汽车做匀减速直线运动的加速度大小

根据牛顿第二定律得,汽车受到的阻力f=ma=1000×0.5N=500N

(2)根据P=Fv得,汽车的牵引力

根据牛顿第二定律得,汽车的加速度

故本题答案是:(1)500N(2)

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将一小球从某高处水平抛出,最初2s内小球动能Ek随时间t变化的图象如图所示,不计空气阻力,取g=10m/s2.根据图象信息,下列说法正确的是(  )

A. 小球的质量为1.25kg

B. 小球2s末的速度为20m/s

C. 小球在最初2s内下降的高度为40m

D. 小球2s末所受重力的瞬时功率为25W

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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接入u11 000sin 100πt(V)的交变电压,副线圈通过电阻r6 Ω的导线对“200 V880 W”的电器RL供电,该电器正常工作.由此可知 ( )

A. 原、副线圈的匝数比为50∶1

B. 交变电压的频率为100 Hz

C. 副线圈中电流的有效值为4 A

D. 变压器的输入功率为880 W

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【题目】如图甲所示,两相互平行的光滑金属导轨水平放置,导轨间距L=0.5 m,左端接有电阻R=3 Ω,竖直向下的磁场磁感应强度大小随坐标x的变化关系如图乙所示.开始导体棒CD静止在导轨上的x=0处,现给导体棒一水平向右的拉力,使导体棒1 m/s2的加速度沿x轴匀加速运动,已知导体棒质量为2 kg,电阻为2 Ω,导体棒与导轨接触良好,其余电阻不计,求:

(1)拉力随时间变化的关系式;

(2)当导体棒运动到x=4.5 m处时撤掉拉力,此时导体棒两端的电压,此后电阻R上产生的热量.

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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比,原线圈接图乙所示的正弦交流电,副线圈与理想电压表、理想电流表、热敏电阻 (阻值随温度的升高而减小)及报警器P(有内阻)组成闭合电路,回路中电流增加到一定值时报警器P将发出警报声,则以下判断正确的是( )

A. 变压器原线圈中交流电压的瞬时表达式

B. 电压表示数为9V

C. 处温度升高到一定值时,报警器P将会发出警报声

D. 处温度升高时,变压器的输入功率变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,LC振荡电路的导线及自感线圈的电阻忽略不计,某瞬间回路中电流方向如箭头所示,且此时电容器的极板A带正电荷,则该瞬间:( )

A.电流i正在增大,线圈L的磁场能也正在增大

B.电容器两极板间电压正在增大

C.电容器带电量正在减小

D.线圈中电流产生的磁场的磁感应强度正在增强

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【题目】如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长。现让小球自C点由静止释放,小球运动到BD间某点时速度为零,在小球滑到最低点的整个过程中,下列说法正确的是

A. 小球的动能与重力势能之和保持不变

B. 小球的动能与重力势能之和先增大后减小

C. 小球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变

D. 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变

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【题目】某介质中形成一列简谐波,t=0时刻的波形如图中实线所示。

1)若波向右传播。零时刻刚好传到B点,且再经过0.6sP点也开始起振。

求:该列波的周期T;从t=0时刻起到P点第一次达到波谷的过程中,O点对平衡位置的位移y0及其所经过的路程s0各为多少?

2)若此列波的传播速度大小为20m/s,且波形由实线变为虚线需要经历0.575s时间,则该列波的传播方向如何?

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【题目】如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小.取重力加速度g=10m/s2.下列判断正确的是( )

A. 5s内拉力对物块做功为零

B. 4s末物块所受合力大小为4.0N

C. 物块与木板之间的动摩擦因数为0.4

D. 6s9s内物块的加速度的大小为2.0m/s2

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