题目内容
16.| A. | 汽车启动过程的功率越来越大 | B. | 汽车启动过程的功率恒为$\frac{mb}{d-c}$ | ||
| C. | 汽车启动过程的最大速度为$\frac{1}{d}$ | D. | 汽车启动过程受到的阻力为$\frac{mbc}{d-c}$ |
分析 根据P=Fv及牛顿第二定律F-f=ma得到a与$\frac{1}{v}$的表达式,结合图象的信息分析汽车的功率如何变化.当加速度为零时,汽车的速度达到最大,求得最大速度.并由P=Fv=fv求得阻力.
解答 解:AB、汽车从静止开始启动时,由P=Fv,及F-f=ma得:a=$\frac{P}{m}$•$\frac{1}{v}$-$\frac{f}{m}$.结合图象有 $\frac{P}{m}$=$\frac{b}{d-c}$,得P=$\frac{mb}{d-c}$,可知,汽车的功率P保持不变,故A错误,B正确.
C、当加速度为零时,速度最大,由$\frac{1}{{v}_{m}}$=c,得最大速度 vm=$\frac{1}{c}$,故C错误.
D、汽车启动时受到的阻力 f=$\frac{P}{{v}_{m}}$=$\frac{mbc}{d-c}$,故D正确.
故选:BD
点评 解决本题的关键能够从图线中分析出牵引车的运动情况,知道倾斜图线的斜率和截距的意义.要明确汽车的加速度为零时速度最大.
练习册系列答案
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6.
如图甲所示,一物体受到水平推力F的作用,在水平地面上做直线运动,推力F和速度v随时间t变化的规律如图乙所示,求:
(1)物体在前8s内的平均速度大小$\overline{v}$;
(2)物体的质量m.
(1)物体在前8s内的平均速度大小$\overline{v}$;
(2)物体的质量m.
7.
A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球.两块金属板接在如图所示的电路中.电路中的R1为光敏电阻(光照越强电阻越小),R2为滑动变阻器,R3为定值电阻.当R2的滑动触头P在a端时闭合开关S.此时电流表
和电压表
的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ,电源电动势E和内阻r一定.则以下说法正确的是( )
| A. | 若将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U变小 | |
| B. | 保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则I增大,U减小 | |
| C. | 保持滑动触头P向a端移动,用更强的光照射R1,则小球重新达到稳定后θ角变小 | |
| D. | 保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值不变 |
11.
如图所示,为甲、乙两物体相对于同一坐标的x-t图象,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲、乙均做匀变速直线运动 | B. | 甲比乙早出发时间t0 | ||
| C. | 甲、乙从同一位置出发 | D. | 甲的速率大于乙的速率 |
8.
如图所示,物体在F=10N的拉力作用下,在水平面上发生了x=2m的位移,已知拉力F与水平方向的夹角=30°,则此过程中拉力F做的功为( )
| A. | 10$\sqrt{3}$J | B. | 10J | C. | -10$\sqrt{3}$J | D. | -10J |
5.-辆汽车做匀加速直线运动,.初速度为4m/s,经过4s速度达到12 m/s,下列说法中不正确的是( )
| A. | 汽车的加速度为2m/s2 | B. | 汽车每秒速度的变化量为2 m/s | ||
| C. | 汽车的平均速度为8m/s | D. | 汽车的位移为30 m |
6.某实验小组想利用图甲所示的电路研究标有3.5V字样(额定功率字迹不清)的小灯泡的伏安特性.
(1)请根据电路图甲将图乙中所缺的导线补接完整,为了保证实验的安全,滑动触头在实验开始前应置于滑动变阻器的最左端;(选填“左”或“右”)

(2)实验得到的8组数据如下表,请在图丙中选择合适的标度作出I-U图象;
(3)实验中小灯泡两端电压从零变化到额定电压的过程中,小灯泡最大电阻值约为15.8Ω(计算结果保留三位有效数字),系统误差会使测量结果偏大(填“偏大”或“偏小”).
(1)请根据电路图甲将图乙中所缺的导线补接完整,为了保证实验的安全,滑动触头在实验开始前应置于滑动变阻器的最左端;(选填“左”或“右”)
(2)实验得到的8组数据如下表,请在图丙中选择合适的标度作出I-U图象;
| I/A | 0 | 0.100 | 0.151 | 0.172 | 0.202 | 0.210 | 0.219 | 0.222 |
| U/V | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |