题目内容
4.质量是5t的汽车,在水平路面以加速度a=2m/s2起动,所受阻力是1.0×103N,汽车起动后第1s末的瞬时功率是( )A. | 2kW | B. | 11kW | C. | 20kW | D. | 22kW |
分析 根据牛顿第二定律求出匀加速运动汽车的牵引力,以及根据匀变速直线运动求出第1s末的速度,最后根据P=Fv求出第1s末发动机的瞬时功率.
解答 解:汽车在启动时水平方向受到牵引力和摩擦力的作用,根据牛顿第二定律得:F-f=ma,则有:F=f+ma=1000N+5000×2N=11000N.
根据速度公式,汽车第1s末的速度:v=at=2×1m/s=2m/s.
所以:P=Fv=11000×2=22000W=22kW.故D正确,A、B、C错误
故选:D
点评 解决本题的关键掌握瞬时功率的求法,P=Fv.求出当时的牵引力和瞬时速度,即可得出当时的瞬时功率.
练习册系列答案
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15.用水平力F将木块压在竖直墙上,如图所示,已知木块重G=6N,木块与墙壁之间的动摩擦因数μ=0.25,以下说法正确的是( )
A. | 当F=25N时,木块没有动,木块受到的摩擦力为6.25N | |
B. | 当F=10N时,木块沿墙面下滑,木块受到的摩擦力为2.5N | |
C. | 当F变大时,木块受到的摩擦力也会一直变大 | |
D. | 当F=0时,物体将向下做自由落体运动 |
12.如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则( )
A. | P点的电势将降低 | |
B. | 带电油滴仍处于静止状态 | |
C. | 带电油滴的电势能将减小 | |
D. | 电容器的电容将减小,两极板带电量将增大 |
19.某同学学习了《自由落体运动》后,想到既然自由落体也是匀变速直线运动,那就可以设计一自由落体运动来测量自由落体加速度g.于是和同学合作,按照如图1所示的装置来进行试验.
(1)实验室中电火花计器是计时仪器.
(2)该同学实验时让重物从静止下落,并且测量了第1、2点的间距接近2mm,就可以确保重物做的是自由落体运动.
(3)做完实验,选择了一条纸带,并截取了中间某一段,如图2,已知时间间隔为T.
则测量C点速度vC=$\frac{{x}_{2}+{x}_{3}}{2T}$,重力加速度g=$\frac{{({x_4}+{x_3})-({x_1}+{x_2})}}{{4{T^2}}}$(写表达式)
(4)另一同学计算了个其中连续5个点的速度,如下表,请在图3中描绘出该运动的v-t图象.
通过图象得出重力加速度g=9.71m/s2,偏差的原因受到阻力的作用.
(1)实验室中电火花计器是计时仪器.
(2)该同学实验时让重物从静止下落,并且测量了第1、2点的间距接近2mm,就可以确保重物做的是自由落体运动.
(3)做完实验,选择了一条纸带,并截取了中间某一段,如图2,已知时间间隔为T.
则测量C点速度vC=$\frac{{x}_{2}+{x}_{3}}{2T}$,重力加速度g=$\frac{{({x_4}+{x_3})-({x_1}+{x_2})}}{{4{T^2}}}$(写表达式)
(4)另一同学计算了个其中连续5个点的速度,如下表,请在图3中描绘出该运动的v-t图象.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
v/m•s-1 | 1.095 | 1.385 | 1.475 | 1.665 | 1.855 |
t/s | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
9.物体作匀变速直线运动,下面哪种情形是可能的( )
A. | 第1秒内速度变化量小于第2秒内速度的变化量 | |
B. | 第1秒内的位移大于第2秒内的位移 | |
C. | 第1秒内的速度变化量等于第2秒内的速度变化量 | |
D. | 相邻两段相等的时间间隔内通过的位移之差等于一个恒量 |
16.从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有高能带电粒子,若到达地球,对地球上的生命将带来危害,如图为地磁场的分布图,对于地磁场对宇宙射线有无阻挡作用的下列说法中,正确的是( )
A. | 地磁场对宇宙射线有阻挡作用 | |
B. | 地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同 | |
C. | 地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在赤道附近最强,两极地区最弱 | |
D. | 地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在南北两极最强,赤道附近最弱 |
13.如图所示,绷紧的传送带与水平面间的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下,始终保持匀速率运行.现把一质量为m的工件(可看为质点)轻轻放在传送带的底端,经时间t工件被传送到高为h的地方,取g=10m/s2.则( )
A. | 木块运动过程中受到的滑动摩擦力一定向上 | |
B. | 木块运动过程中受到的滑动摩擦力可能向下 | |
C. | 木块运动过程中受到的静摩擦力可能为零 | |
D. | 木块运动过程中受到的静摩擦力可能向下 |