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13.SUV汽车由于动力强劲,在一定程度上既有轿车的舒适性,又有越野车的越野性能,因而深受广大年轻人的喜爱.如图所示为自主品牌 SUV汽车“长城哈弗H9”正以额定功率行驶在上坡路上,若保持功率不变,为增大汽车的牵引力,则司机应将汽车的速度 (  )
A.变大B.变小C.保持不变D.先变大后变小

分析 司机用减速行驶是为了获得更大的牵引力来上坡,由P=FV可知,在功率一定的情况下,当速度减小时,汽车的牵引力就会增大.

解答 解:由功率公式P=Fv可知,在功率一定的情况下,当速度减小时,汽车的牵引力就会增大,此时更容易上坡.故B正确,A、C、D错误.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道发动机功率和牵引力、速度的关系,本题很好的把现实生活中的事情与所学的物理知识结合了起来,可以激发学生的学习兴趣.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.质量是60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保护作用,最后使人悬挂在空中.已知安全带伸直后长5m,弹性安全带缓冲时间为1.2s,求
(1)安全带伸直时,建筑工人具有的速度为多少?
(2)安全带所受的平均冲力为多少.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.双星系统中,两颗星在彼此引力的作用下,绕连线上某点做匀速圆周运动.1974年物理学家约瑟夫•泰勒和拉塞尔•赫尔斯发现由两个质量不同的星构成的双星系统,每年两星间的距离减少3.5m,若两星运动的周期不变,则该双星系统中(  )
A.两星线速度大小始终相等B.两星加速度大小始终相等
C.每年两星总质量在减小D.每年两星总质量在增加

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.关于弹簧的弹性势能,下列说法正确的是(  )
A.对同一根弹簧,形变量越大,其弹性势能越大
B.对同一根弹簧,形变量越小,其弹性势能越大
C.对不同的弹簧,形变量相同时,弹簧的劲度系数越大,其弹性势能越大
D.对不同的弹簧,形变量相同时,弹簧的劲度系数越小,其弹性势能越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.嫦娥五号计划于2017年底发射,发射成功后嫦娥五号月球探测器将自动完成月面岩石采集后从月球起飞.先在贴近月球表面的轨道Ⅰ上飞行,之后进入轨道Ⅱ,最后沿轨道Ⅲ返回地球.如果只考虑月球引力的影响,下列说法正确的是(  )
A.嫦娥五号在轨道Ⅱ上从Q点运动到P点的过程中速度减小
B.嫦娥五号在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期
C.嫦娥五号在轨道Ⅲ上过P点时的速度小于其在轨道Ⅰ、Ⅱ上过P点时的速度
D.嫦娥五号在轨道Ⅲ上过P点时的加速度大于其在轨道Ⅰ、Ⅱ上过P点时的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,一位同学在玩飞碟游戏.射出的目标是处于竖直平面内绕着盘心O做匀速转动的圆盘.当圆盘边缘上的P点转动到最高点的同时,该同学将飞碟瞄准P点以初速度v0水平抛出,抛出点离圆盘的距离为L.忽略空气阻力,重力加速度为g.要使得飞碟(可视为质点) 恰好能击中圆盘上的P点,则(  )
A.飞碟从抛出到击中P点所用的时间一定是$\frac{L}{{v}_{0}}$
B.圆盘的半径为$\frac{g{L}^{2}}{2{v}_{0}^{2}}$
C.圆盘角速度的最小值为$\frac{2π{v}_{0}}{L}$
D.P点绕盘心O匀速圆周运动线速度的大小可能为$\frac{5πgL}{4{v}_{0}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,一轻质细绳一端固定于竖直墙壁上的O点,另一端跨过光滑的大小可忽略的定滑轮P悬挂物块B,OP段的绳子水平,长度为L.现将一带挂钩的物块A挂到OP段的绳子上,已知A(包括挂钩)、B的质量关系为mA=$\sqrt{3}$mB,当A、B物块平衡时,物块B上升的高度为(  )
A.$\frac{2}{3}$LB.LC.$\frac{2\sqrt{3}-3}{3}$LD.2L

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,充电完毕后断开电键K,同时将云母介质移出,则电容器(  )
A.极板间的电压变大,极板间的电场强度变大
B.极板间的电压变小,极板间的电场强度变小
C.极板间的电压变大,极板间的电场强度变小
D.极板间的电压变小,极板间的电场强度变大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.实验小组的同学做“验证机械能守恒定律”的实验.量角器中心O点和细线的一个端点重合,并且固定好;细线另一端系一个小球,当小球静止不动时,量角器的零刻度线与细线重合,在小球所在位置安装一个光电门.实验装置如图所示.本实验需要测的物理量有:小球的直径d,细线长度L,小球通过光电门的时间△t,小球由静止释放时细线与竖直方向的夹角为θ.
(1)除了光电门、量角器、细线外,实验室还有如下器材可供选用:
A.直径约2cm的均匀铁球
B.直径约5cm的均匀木球
C.天平                                 
D.时钟
E.最小刻度为毫米的米尺
F.游标卡尺
实验小组的同学选用了最小刻度为毫米的米尺,他们还需要从上述器材中选择AEF(填写器材前的字母标号).
(2)测出小球的直径为d,小球通过光电门的时间为△t,可得小球经过最低点的瞬时速度v=$\frac{d}{△t}$.
(3)若在实验误差允许的范围内,满足$g(l+\frac{d}{2})(1-cosθ)=\frac{{d}^{2}}{2△{t}^{2}}$,即可验证机械能守恒定律(用题给字母表示,当地重力加速度为g).
(4)通过改变小球由静止释放时细线与竖直方向的夹角θ,测出对应情况下,小球通过光电门的速度v,为了直观地判断机械能是否守恒,应作v2-cosθ图象.

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