题目内容
16.| A. | 做匀加速直线运动 | B. | 做加速度减小的加速直线运动 | ||
| C. | 做加速度增大的加速直线运动 | D. | 做匀速直线运动 |
分析 发动机的功率保持不变,根据P=Fv,若v增大,F减小,根据牛顿第二定律可以判断加速度的变化,若v不变,则牵引力不变,做匀速运动.
解答 解:在这一段时间内,若初始时刻,牵引力等于阻力,则汽车做匀速直线运动,功率保持不变.
若牵引力大于阻力,汽车做加速运动,速度增大,功率不变,牵引力减小,加速度减小,做加速度减小的加速直线运动,故B、D正确,A、C错误.
故选:BD.
点评 解决本题的关键知道通过P=Fv判断牵引力的变化,根据牛顿第二定律,通过合力的变化判断加速度的变化.
练习册系列答案
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6.
如图,MNPQ是一个足够长的处于竖直平面内固定的金属框架,框架的宽度为L,电阻忽略不计.ab是一根质量为m,电阻为R的导体棒,能紧贴框架无摩擦下滑,整个框架处于垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中.导体棒ab由静止开始下落至达到最大速度所用时间为t,下落高度为h.g为重力加速度.则导体棒ab在下落过程中( )
| A. | 最大加速度为g | |
| B. | 最大速度小于$\frac{2h}{t}$ | |
| C. | 瞬时热功率可能大于$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 由静止开始下落至达到最大速度所用时间t大于$\frac{mR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ |
4.
如图所示为航母上电磁弹射装置的等效电路图(俯视图),匀强磁场垂直轨道平面向上,先将开关拨到a给超级电容器C充电,然后将开关拨到b可使电阻很小的导体棒EF沿水平轨道弹射出去,则下列说法正确的是( )
| A. | 电源给电容器充电后,M板带正电 | |
| B. | 在电容器放电过程中,电容器两端电压不断减小 | |
| C. | 在电容器放电过程中,电容器的电容不断减小 | |
| D. | 若轨道足够长,电容器将放电至电量为0 |
8.
一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其$\frac{x}{t}$-t图象如图所示,则( )
| A. | 质点做匀速直线运动,速度为1 m/s | |
| B. | 质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2 | |
| C. | 质点在1 s末速度为2 m/s | |
| D. | 质点在第1 s内的位移为2 m |
5.一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | 质点振动的频率是4 Hz | |
| B. | 在10 s内质点经过的路程是20 cm | |
| C. | 第4 s末质点的速度最大 | |
| D. | 在t=1 s和t=3 s两时刻,质点的位移大小相等、方向相同 | |
| E. | 在t=2 s和t=6 s两时刻,质点的速度相同 |
6.
两板间距为d的平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间P点有一静止的带电微粒,质量为m,电量大小为q,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,EP表示带电微粒在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )
| A. | 微粒带的是负电,并且始终保持静止 | |
| B. | 未移动正极板前,电压U的大小等于$\frac{mgd}{q}$ | |
| C. | 移动正极板后U变小,EP不变 | |
| D. | 移动正极板后U变大,E变大 |