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14.A、B兩車額定功率相同,質量不同,都在水平公路上做同向運動,它們受到的阻力與車重的比值相等,則它們有( 。
A.相同的最大速度B.相同的最大動量
C.相同的量大動能D.速度相同時有相同的加速度

分析 汽車速度最大時,牽引力等于阻力,結合P=Fv,求出最大速度的表達式,抓住質量不同分析判斷.根據(jù)最大速度得出最大動量和最大動能的表達式,從而分析判斷.根據(jù)牛頓第二定律得出加速度的表達式,從而分析判斷.

解答 解:A、當車的牽引力與阻力相等時,速度最大,此時有:F=kmg,則最大速度v=$\frac{P}{kmg}$,因為阻力與車重比值相同,則k相同,由于汽車的質量不變,則最大速度不同.
B、最大動量p=mv=$\frac{P}{kg}$,k相同,額定功率相同,則最大動量相同,故B正確.
C、最大動能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}m•\frac{{P}^{2}}{{k}^{2}{m}^{2}{g}^{2}}$=$\frac{{P}^{2}}{2{k}^{2}m{g}^{2}}$,因為質量不同,則最大動能不同,故C錯誤.
D、速度相同時,所受的阻力相等,根據(jù)牛頓第二定律得,a=$\frac{F-f}{m}=\frac{\frac{P}{v}-f}{m}=\frac{P}{mv}-\frac{f}{m}$,質量不同,則加速度不同,故D錯誤.
故選:B.

點評 解決本題的關鍵通過物理規(guī)律得出各個物理量的表達式,抓住額定功率相等,質量不同分析判斷,難度中等.

練習冊系列答案
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4.有一個封閉的系統(tǒng),儲存有一定質量的氮氣,可看成理想氣體,氣體的狀態(tài)變化如圖所示:第①過程從狀態(tài)A變化到狀態(tài)B;再經第②過程,從狀態(tài)B到狀態(tài)C;最后經第③過程,從狀態(tài)C返回到狀態(tài)A.在第②過程氣體的體積增大(填“增大”或“減小”),內能減小(填“增大”或“減小”).

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5.小球每隔0.2s從同一高度拋出,做初速為6m/s的豎直上拋運動,設它們在空中不相碰.第3個小球在拋出點以上能遇到的小球數(shù)為(取g=10m/s)( 。
A.6個B.7個C.8個D.9個

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2.如圖所示,在粗糙的水平面上放有質量為M=0.3kg的絕緣長木板,有一質量為m=0.2kg,帶電量為q=+4×10-5C的小滑塊(可視為質點)正沿木板的上表面向左運動.木板左端有一個固定的,半徑R=0.1m的四分之一光滑圓形絕緣軌道AB與之相接,軌道的最低點B點與木板的上表面相切.整個空間加有一個方向豎直向下、場強大小為E=5×104N/C的勻強電場.己知滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.25,木板與水平面間的動摩擦因素為μ2=0.1,滑塊在木板上向左運動至距離B點x=0.3m處時速度大小為v0=2$\sqrt{3}$m/s.(g取10m/s2)求:
(1)滑塊通過木板滑上固定的光滑圓形軌道AB,沿軌道AB上升的最大高度H;
(2)滑塊沿軌道AB返回剛運動至B點時對軌道的壓力;
(2)若木板長度為0.6m,試求滑塊再次返回滑上木板,而在木板上運動的過程中,系統(tǒng)因摩擦而產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.某物體的x-t圖象如圖所示,則該物體( 。
A.做勻速直線運動B.處于靜止狀態(tài)
C.做變速直線運動D.做勻加速直線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.小球A用不可伸長的輕繩懸于O點,在O點的正下方有一個可上下移動的釘子B,OB=d,初始時小球A與O同水平面無初速釋放,繩長為L,為使球能繞B點做完整的圓周運動,試求d的取值范圍.若繩能夠承受的最大拉力為7mg,為保證球仍能繞B點做完整的圓周運動,d的取值范圍又是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,有一質量m=0.1kg、電阻不計的金屬細棒ab,可在兩條軌道上滑動.軌道間距L=0.5m,其平面與水平面的夾角θ=37°,置于垂直于軌道平面向上的勻強磁場中,磁感應強度B=1.0T,已知金屬棒與軌道的動摩擦力因數(shù)μ=0.5,回路中電源電動勢E=3.0V,內阻r=0.25Ω.設最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,取g=10m/s2,sin37°=0.5,cos37°=0.8,求:
(1)為保證金屬細棒ab不會沿軌道向上滑動,允許通過金屬細棒的電流最大值Im
(2)若軌道平面與水平面的夾角θ=90°,并將磁感應強度的方向改為豎直向上,大小仍不變,要使金屬棒仍能靜止在軌道上,滑動變阻器連入電路的最大阻值R.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.1876年美國物理學家亨利•奧古斯特•羅蘭(H.A.Rowland)在巴爾的摩做了旋轉帶電圓盤的磁效應實驗,稱之為羅蘭實驗,其主要結構為一個帶有大量電荷的水平橡膠圓盤,圓盤上方懸掛一個小磁針,小磁針靜止于水平狀態(tài).當橡膠圓盤繞其中心豎直軸高速旋轉時小磁針發(fā)生偏轉.改變圓盤旋轉方向或改變電荷的電性時小磁針的偏轉方向也隨之發(fā)生改變,基于以上實驗事實,下列說法正確的是(  )
A.電荷對磁針有吸引力
B.電荷周圍產生磁場
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D.電流方向發(fā)生變化時,磁場方向也會發(fā)生變化

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.有一個額定電壓為3.8V,額定功率約為1W的小燈泡,現(xiàn)要用伏安法描繪這個燈泡的I一U圖線,有下列器材可供選用:
A.電壓表V1(0~6V,內阻約為5kΩ)
B.電壓表V2(0~15V,內阻約為30kΩ)
C.電流表A1(0~3A,內阻約為0.1Ω)
D.電流表A2(0-0.6A,內阻約為0.5Ω)
E.滑動變阻器R1(10Ω,5A)
F.滑動變阻器R2(200Ω,0.5A)
G.蓄電池(電動勢6V,內阻不計)
H.開關、導線

(1)請在對應方框內畫出該實驗的原理電路圖;
(2)實驗中,電壓表選A,電流表選D,滑動變阻器選E;(用序號字母表示);
(3)測得該燈泡的伏安特性曲線如圖所示,由圖線可求得此燈泡在正常工作時的電阻為16Ω,若將此燈泡與電動勢12V、內阻為1Ω的電源相連,要使燈泡正常發(fā)光,需串聯(lián)一個阻值為34Ω的電阻.(結果保留兩位有效數(shù)字)

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