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2.一辆汽车在水平路面上匀速直线行驶,阻力恒定为f.t1时刻驶入一段阻力为2f的路段继续行驶.t2时刻驶出这段路,阻力恢复为f.行驶中汽车功率恒定,则汽车的速度v及牵引力F随时间t的变化图象可能是(  )
A.B.C.D.

分析 由功率公式可得出速度与力的关系,由受力情况可得出加速度的变化,从而确定物体的运动情况.

解答 解:由题意可知,t1之前物体做匀速直线运动,牵引力等于阻力,t1之后物体阻力增大,则物体开始做减速运动,速度减小,则由P=Fv可知,牵引力增大,但不是均匀增大,故加速度增大,物体t2时刻恢复f后,因牵引力大于阻力,物体开始做加速运动,由P=Fv可知,牵引力减小,加速度减小,当牵引力等于阻力时物体继续匀速直线运动,故AC故,BD错误;
故选:AC.

点评 本题考查功率及图象问题,要注意根据题目中给出的条件分析物体可能的运动状态.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.物理兴趣小组的同学们从实验室中找到一只小灯泡,其标称功率值为0.75W,额定电压值已模糊不清.他们想测定其额定电压值,于是先用欧姆表直接测出该灯泡的电阻约为2Ω,然后根据公式计算出该灯泡的额定电压U=$\sqrt{PR}$=$\sqrt{2×0.75}$ V=1.22V.他们怀疑所得电压值不准确,于是,再利用下面可供选择的实验器材设计一个电路,测量通过灯泡的电流和它两端的电压.根据测量数据已绘出灯泡的U-I图象,如图1所示.
A.电压表V(量程3V,内阻约3kΩ)
B.电流表A1(量程150mA,内阻约2Ω)
C.电流表A2(量程500mA,内阻约0.6Ω)
D.滑动变阻器R1(0~20Ω)
E.滑动变阻器R2(0~100Ω)
F.电源E(电动势4.0V,内阻不计)
H.开关S和导线若干
G.待测灯泡L(额定功率0.75W,额定电压未知)

(1)在下面所给定的图2虚线框中画出他们进行实验的电路原理图,指出上述器材中,电流表选择A2(填“A1”或“A2”);滑动变阻器选择R1(填“R1”或“R2”).
(2)从图象上分析该灯泡的额定电压应为2.5V;这一结果大于开始时的计算结果,原因是灯泡冷态电阻小于正常工作时的电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.图甲为一台小型发电机构造示意图,内阻r=5.0Ω,外电路电阻R=95Ω,电路中其余电阻不计.发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100.转动过程中穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按正弦规律变化,如图乙所示,则(  )
A.t=3.14×10-2 s时,该小型发电机的电动势为零
B.该小型发电机的电动势的最大值为200 V
C.电路中电流最大值为2 A
D.串联在外电路中的交流电流表的读数为2 A

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道AB的底端平滑连接,已知小车质量M=3.0kg,圆弧轨道半径R=0.8m,现将一质量m=1.0kg的小滑块由轨道顶端A点无初速度释放,滑块滑到B端后冲上小车,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3,最后没有离开小车,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)滑块沿圆弧轨道由A到B下滑的过程中,所受合外力的冲量大小?
(2)滑块到达B端时,它对圆弧轨道的压力?
(3)滑块从滑上小车到与小车共速,这段时间内滑块的位移多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一辆电瓶车,质量为500kg,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供24V的电压,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5A,设车所受的阻力是车重的0.02倍(g=10m/s2),则此电动机的热功率和内阻分别是(  )
A.120WB.40WC.1.6ΩD.0.4Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一物体做匀变速直线运动,在t时间内的位移为x,它在中间位置$\frac{x}{2}$处的瞬时速度为v1,在中间时刻$\frac{t}{2}$时的瞬时速度为v2,则v1和v2的大小关系是(  )
A.匀加速时,v1<v2B.匀加速或匀减速时,都有v1>v2
C.匀减速时,v1<v2D.匀速时,v1>v2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.将一条形磁铁插入一闭合线圈中,一次迅速插入,另一次缓慢插入,两次插入的前后位置相同,则下列说法正确的是(  )
A.两次插入线圈中磁通量改变量相同
B.两次插入线圈中磁通量改变的快慢相同
C.两次插入线圈中产生感应电动势相同
D.两次插入线圈中产生感应电流相同

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11.如图所示,一个光滑的板与光滑墙壁铰连,一个小球静止于墙壁和板之间,与墙壁的正压力为N1,与板的正压力为N2,若缓慢向下板逐渐达到水平,在此过程中,N1,N2如何变化.

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19.同一水平面上的两根正对平行金属直轨道MN,M′N′,如图所示放置,两轨道之间的距离l=0.5m,两轨道之间距离l=0.5m.轨道的MN′端之间接一阻值R=0.4Ω的定值电阻,轨道的电阻可忽略不计,MN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP,N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.5m,水平直轨道MR,M′R′段粗糙,RN,R′N′段光滑,且RNN′R′区域恰好处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度R=0.64T,磁场区域的宽度d=1m,且其右边界与NN′重合,现有一质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的导体杆ab静止在距磁场左边界S=0.2kg,电阻r=0.1Ω的导体杆ab静止在距磁场左边界S=2m处,在与杆垂直的水平恒力F=2N作用下开始运动,导体杆ab与粗糙导轨间的动摩擦因数μ=0.1,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆在运动过程中与轨道始终垂直且接触良好,取g=10m/s2
(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小法方向.
(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量
(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热.

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