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11.关于功率,下列说法正确的是(  )
A.由P=$\frac{W}{t}$可知,只知道W和t的值,不能计算出任意时刻的功率
B.当汽车功率P一定时,牵引力一定与速度成反比
C.由P=FV,汽车的功率一定与它的速度成正比
D.由P=FV可知牵引力一定与速度成反比

分析 根据P=$\frac{W}{t}$求出的功率是某段时间内的平均功率,不能表示任意时刻的功率,根据瞬时功率的公式P=Fv,在牵引力一定的条件下,汽车的功率和它的速度成正比.

解答 解:A、由P=$\frac{W}{t}$可知,只知道W和t的值,可以求出t时间内的平均功率,不能计算出任意时刻的功率,故A正确.
B、当汽车功率P一定时,根据P=Fv知,牵引力与速度成反比,故B正确.
CD、汽车发动机的功率与汽车的速度、牵引力无关,故CD错误.
故选:AB.

点评 解决本题的关键知道汽车发动机功率与牵引力和速度的关系,即P=Fv,知道额定功率的大小与速度无关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图,直角玻璃三棱镜ABC,∠A为θ,一束光线垂直于AC边射入三棱镜,光线能在AB及BC边上两次发生全反射又从AC边射出,已知玻璃的折射率为n=2,求角θ应满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一宇宙飞船以v=1.0×104 m/s的速度进入密度为ρ=2.0×10-7 kg/m3的微陨石流中,如果飞船在垂直于运动方向的最大截面积为S=5m2,且认为微陨石与飞船碰撞后都附着在飞船上.为使飞船的速度保持不变,飞船的牵引力应为(  )
A.100 NB.200 NC.50 ND.150 N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列说法中正确的是(  )
A.电磁打点计时器使用交流220v电压
B.电磁打点计时器使用直流10v以下电压
C.测量纸带上某点瞬时速度的原理利用了匀加速直线运动中某段时间的平均速与该自时间中点时刻的瞬时速度大小相等
D.测量纸带上某点瞬时速度的原理利用了匀加速直线运动中某点的瞬时速度等于其位移与所用间之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.摆式列车是集电脑、自动控制等高新技术于一体的新型高速列车,如图所示.当列车转弯时,在电脑控制下,车厢会自动倾斜,抵消离心力的作用.行走在直线上时,车厢又恢复原状,就像玩具“不倒翁”一样.假设有一超高速列车在水平面内行驶,以100m/s的速度拐弯,拐弯半径为500m,则质量为50kg的乘客,在拐弯过程中所受到的火车给他的作用力为(g取10m/s2)(  )
A.$500\sqrt{5}$NB.500$\sqrt{2}$NC.1000ND.0N

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.为进行“验证机械能守恒定律”的实验中
(1)有下列器材可供选择:
A. 打点计时器   B.复写纸  C.纸带  D. 电源 E.天平  F.刻度尺 G.秒表   H.重锤
上述器材不必要的是EG(只填字母代号).
(2)质量m kg的重锤自由下落,在纸带上打出一系列的点如图所示,O为第一个点,A、B、C为相邻的点,相邻计数点的时间间隔为0.02s,长度单位是cm,取g=9.8m/s2,求:

a.打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=0.97m/s(保留两位有效数字);
b.从点O到打下计数点B的过程中,物体重力势能的减少量△Ep=0.48mJ,动能的增加量△Ek=0.47mJ(用m表示,保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,两束单色光a、b从水下射向A点后,光线经折射合成一束光c进入空气,则下列说法中正确的是(  )
A.单色光a的频率比单色光b的频率大
B.在水中a光的临界角比b光的临界角大
C.在水中a光的速度比b光的速度小
D.单色光a的波长比单色光b的波长小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.游乐园中的水上滑梯可简化成如图所示的模型:倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接,起点A距水面的高度H=7.0m,BC长d=2.0m,端点C距水面的高度h=1.0m.质量m=50kg的运动员从滑道起点A无初速地自由滑下,运动员与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.10.(取重力加速度g=10m/s2,cos 37°=0.8,sin 37°=0.6,运动员在运动过程中可视为质点).求:
(1)运动员从起点A下滑到B的过程中,重力势能减少量△Ep
(2)运动员从起点A下滑到端点C的过程中,摩擦力所做的功Wf
(3)运动员到达水面时速度的大小v.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是(  )
A.P=2mgv sinθ
B.当导体棒速度达到$\frac{v}{2}$时加速度大小为$\frac{gsinθ}{2}$
C.当导体棒速度达到$\frac{3v}{2}$时加速度大小为$\frac{5gsinθ}{6}$
D.在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功

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