题目内容
10.| A. | 这段时间内电动机所做的功为Pt | |
| B. | 这段时间内小车先加速运动,然后匀速运动 | |
| C. | 这段时间内电动机所做的功为$\frac{1}{2}$mvm2+Fs | |
| D. | 这段时间内电动机所做的功为$\frac{1}{2}$mvm2 |
分析 根据W=Pt求出这段时间内电动机做功的大小,或根据动能定理求出电动机做功的大小.根据P=Fv分析牵引力的变化,结合牛顿第二定律得出加速度的变化,从而分析出小车的运动规律.
解答 解:A、根据W=Pt知,这段时间内的电动机所做的功为Pt,故A正确.
B、电动机的功率不变,速度增大,则牵引力减小,加速度减小,先做加速度减小的加速运动,当加速度减为零后,做匀速直线运动,而在t时间内做加速运动,故B错误.
C、根据动能定理得,W-Fs=$\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}$,则这段时间内电动机做功W=Fs+$\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}$,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键掌握求解功的方法:1、W=Pt(P保持不变),2、W=Fscosθ(F为恒力),3、根据动能定理.
练习册系列答案
相关题目
1.以下说法正确的是( )
| A. | 热量只能由高温物体传递给低温物体 | |
| B. | 物体温度不变,其内能一定不变 | |
| C. | 第一类永动机不可能制成的原因是违背了能量守恒定律 | |
| D. | 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡 |
18.
如图所示,M、m两物体用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,放置粗糙水平桌面上,OA,OB与水平面的夹角分别为30°,60°,当M,m均处于静止状态时,则有( )
| A. | 绳OA对M的拉力大于绳OB对M的拉力 | |
| B. | 绳OA对M的拉力等于绳OB对M的拉力 | |
| C. | m受到桌面的静摩擦力大小($\sqrt{3}$-1)Mg | |
| D. | m对桌面的静摩擦力的方向水平向右 |
5.
如图所示,用一根横截面积为S的硬导线做成一个半径为r的圆环,把圆环部分置于均匀变化的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间的变化率$\frac{△B}{△t}$=k(k>0),ab为圆环的一条直径,导线的电阻率为ρ.则( )
| A. | 圆环具有扩张的趋势 | B. | 圆环中产生顺时针方向的感应电流 | ||
| C. | 图中ab两点间的电压大小为$\frac{1}{2}$kπ | D. | 圆环中感应电流的大小为$\frac{krS}{4ρ}$ |
15.已知靠近地面运转的人造卫星,每天转n圈,如果发射一颗同步卫星,它离地面的高度与地球半径的比值为( )
| A. | n | B. | n2 | C. | $\sqrt{{n}^{3}}$-1 | D. | $\root{3}{{n}^{2}}$-1 |
19.
一半径为R的半球面上均匀带有正电荷Q,均匀分布的电荷Q在球心O处产生的电场强度大小为E0,方向如图所示,若把半球面分为表面积相等的左、右两部分,如图所示,则关于左、右两部分电荷在球心O处产生的电场强度判断正确的是( )
| A. | 左、右两部分球面电荷在球心O处分别产生的电场强度相同 | |
| B. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都为$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| C. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都小于$\frac{{E}_{0}}{2}$ | |
| D. | 左、右两部分球面电荷在球心O处产生的电场强度大小都大于$\frac{{E}_{0}}{2}$ |
12.如图所示为分子间作用力F和分子间距离r的关系图象,关于分子间作用力,下列说法正确的是( )
| A. | 分子间同时存在着相互作用的引力和斥力 | |
| B. | 分子间的引力总是比分子间的斥力小 | |
| C. | 分子间的斥力随分子间距离的增大而减小 | |
| D. | 分子间的引力随分子间距离的增大而增大 |