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6.某利用太阳能驱动小车的质量为m,当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.小车在平直的道路上静止开始匀加速行驶,经过时间t,速度为v时功率达到额定功率,并保持不变;小车又继续前进了s距离,达到最大速度vmax.小车运动过程中所受阻力恒为f,则小车的额定功率为(  )
A.fvB.fvmaxC.$\frac{fs}{t}$D.(f+$\frac{mv}{t}$)vmax

分析 本题跟汽车启动问题类似,小车以启动时,当功率达到额定功率、牵引力等于阻力时,速度达到最大值,P=Fvmax=fvmax

解答 解:小车以额定功率启动时,当牵引力等于阻力时,速度达到最大值,P=Fvmax=fvmax
故选:B

点评 本题考查的是汽车的启动方式,对于汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动,对于每种启动方式的汽车运动的过程一定要熟悉

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,两方向相同的直线电流P、Q,若Ip>Iq,P、Q受到安培力大小分别 为F1和F2,则P和Q(  )
A.相互吸引.F1>F2B.相互排斥.F1>F2C.相互排斥.F1=F2D.相互吸引.F1=F2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.某运动员参加百米赛跑,他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,阻力做功为W,则在此过程中(  )
A.运动员的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2
B.运动员的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2+mgh
C.运动员的重力做功为W=mgh
D.运动员自身做功W=$\frac{1}{2}$mv2+mgh-W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,重力为G的某消防员静止在竖直的两墙壁之间,若消防员的腿长和墙壁之间的宽度之比为5:8,墙壁对每条腿的总作用力恰沿着人腿方向,则墙壁对每条腿的弹力大小为(  )
A.$\frac{2G}{3}$B.$\frac{3G}{4}$C.$\frac{4G}{5}$D.$\frac{5G}{6}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在物理学发展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献.以下选项中符合他们观点的是(  )
A.人在沿直线减速前进的火车车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的前方
B.两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明物体受的力越大速度就越大
C.速度越大的汽车越难以停下,这说明物体的惯性跟速度有关
D.一匹马拉着车前进,如果马不拉车,车最终将停下来,这说明“静止状态”才是物体不受力时的“自然状态”

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一列简谐波沿x轴方向传播,已知x轴上x1=0和x2=1m两处质点的振动图象分别如图(甲)、(乙)所示,求

(1)若此波沿x轴正向传播,则波的传播速度的可能值.
(2)若此波沿x轴负向传播,则波的传播速度的可能值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨以速度v匀速上滑,并上升h高度,如图所示在这过程中(  )
A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于$\frac{1}{2}$mv2
B.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和
C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零
D.恒力F与重力的合力所做的功的绝对值等于电阻R上发出的焦耳热

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图甲是测量滑块与木板间动摩擦因数的装置,将木板水平固定在桌面上,利用一根压缩的轻质弹簧来弹开滑块.请完成下列实验操作与分析.

(1)烧断细线,滑块被弹簧弹出后通过光电门A,继续运动一段距离停止在B点.测出挡光片的宽度d,滑块通过光电门的时间△t,则滑块通过A点的速度v=$\frac{d}{△t}$;再用刻度尺测出AB之间的距离L.若重力加速度为g,则滑块与木板间动摩擦因数μ=$\frac{d^2}{{2gL△{t^2}}}$.(用d、△t、L、g表示)
(2)将木板换成光滑水平导轨.其它装置不变,来研究弹簧弹性势能与压缩量的关系.用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块通过光电门的时间△t,算出滑块通过光电门的速度v.重复以上操作,得到v与x的关系如图乙所示,由图可知,v与x成正比关系.由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的压缩量的平方成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.一列横波沿x轴传播,波速v=50m/s.已知t=0时刻的波形如图所示.图中M点正经过平衡位置沿y轴正方向运动.
(1)这列波的振幅和波长是多少?
(2)这列波的周期及传播方向.
(3)求质点M在0.5s内通过的路程.
(4)将0.5s时刻的波形画在原图上.

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