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7.如果燃油公交车运行中做的功与地铁列车从甲站到乙站牵引力做的功相同,则燃油公交车排放气体污染物的质量是(燃油公交车每做1焦耳功排放气体污染物3×10-6克)(  )
A.2.00kgB.2.02kgC.2.04kgD.2.06kg

分析 分别由功的计算公式:W=FS和W=Pt求出牵引力对列车做的功,结合燃油公交车每做1焦耳功排放气态污染物3×10-6克即可求解.

解答 解:地铁匀加速运动过程中,牵引力做的功为:W1=P1t1
地铁匀速运动过程中,牵引力做的功为:W2=P2t2
地铁从甲站到乙站,牵引力做的总功为:W=W1+W2
燃油公交车运行中做的功为:W′=W     
燃油公交车牵引力每做1焦耳功,排放气体污染物3×10-6g=3×10-9kg    
将以上数据代入个公式,拉力得公交车排放气体污染物的质量为:m=2.04kg        
故选:C

点评 该题结合机车的功与功率的问题考查匀变速直线运动的综合应用,解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式,并能灵活运用,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.用如图所示实验装置,验证机械能守恒定律:重物P(含遮光片)、Q用跨过轻滑轮的细绳相连,现让P从光电门l的上侧由静止释放,P竖直向下运动,分别测出遮光片经过光电门1和光电门2的时间△t1和△t2,另测得遮光片的宽度为d,两光电门之间的距离为h,已知重力加速度为g.  
(1)实验中还需要测量的物理量有重物P的质量m1和重物Q的质量m2(填写物理量名称及表示符号).
(2)写出验证机械能守恒定律的等式为(m1-m2)gh=$\frac{1}{2}$(m1+m2)[($\frac{d}{{△t}_{2}}$)2-($\frac{d}{{△t}_{1}}$)2](用以上测得的物理量符号表示)
(3)本实验还可以测出重物Q上升的加速度,其大小是$\frac{1}{2h}[(\frac{d}{{△t}_{2}})^{2}+(\frac{d}{{△t}_{1}})^{2}]$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.关于平抛运动,下列说法中正确的是(  )
A.平抛运动是非匀变速运动
B.平抛物体运动时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关
C.平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动
D.做平抛运动的物体在任意相等的时间内速度的变化量都相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,一铜片长为a、宽为b、厚为c,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与铜片表面垂直.已知铜片内单位体积自由电子的个数为n,电子的电荷量为e,当铜片中通有图示方向的恒定电流I时,在垂直于电流和磁场方向的铜片两侧 AA′间的电势差为(  )
A.$\frac{IB}{nea}$B.$\frac{IB}{neb}$C.$\frac{IB}{nec}$D.$\frac{IBc}{neab}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.静电现象在自然界中普遍存在,我国早在西汉末年已有对静电现象的记载,《春秋纬•考异邮》中有“玳瑁吸衣若”之说,但下列不属于静电现象的是(  )
A.梳过头发的塑料梳子吸起纸屑
B.带电小球移至不带电金属球附近,两者相互吸引
C.通电导线放人磁场中.受到力的作用
D.从干燥的地毯上走过,手碰到金属把手时有坡电击的感觉

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12.木块质量为M=2.98kg静止在粗糙的水平面上,质量为20g子弹以v0=100m/s的速度水平射中木块(时间极短)并停在木块中和木块一起滑动了S=2m停止,试求:

(1)射入过程中损失的机械能
(2)物块与水平面间的动摩擦因数.

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19.以速度v0水平抛出的物体经时间t后的速度大小为v1,已知重力加速度为g,则经过时间2t后的速度大小应是(  )
A.v0+2gtB.v1+gtC.$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+2{g}^{2}{t}^{2}}$D.$\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+3{g}^{2}{t}^{2}}$

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15.三个完全相同的小球a、b、c带有等量正电荷,从同一高度由静止开始下落,当落下h1高度后a球进入水平向左的匀强电场,b球进入垂直纸面向里的匀强磁场,c球进入只有重力场的区域,如图所示,它们到达水平面上的速度大小分别用vA、vB、vC表示,它们的关系是(  )
A.vA>vB=vCB.vA=vB=vCC.vA>vB>vCD.vA=vB>vC

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.交流发电机线圈电阻r=1Ω,用电器电阻R=9Ω,电压表示数为9V,如图所示,那么该交流发电机(  )
A.电动势的峰值为10V
B.电动势的有效值为9V
C.交流发电机线圈通过图示位置时电动势的瞬时值为10$\sqrt{2}$V
D.交流发电机线圈自中性面转过90°的过程中的平均感应电动势为$\frac{20\sqrt{2}}{π}$V

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