题目内容
20.静止的列车在平直轨道上以恒定不变的功率开始运动,在开始运动的一段时间内,列车的运动状态是( )| A. | 列车做匀加速直线运动 | |
| B. | 列车运动的速度、加速度均不断增大 | |
| C. | 列车速度增大,加速度逐渐减小 | |
| D. | 列车始终做匀速直线运动 |
分析 抓住功率不变,结合P=Fv,通过速度的变化,判断牵引力的变化,根据牛顿第二定律得出加速度的变化.
解答 解:列车的功率不变,速度增加,根据P=Fv知,F减小,根据牛顿第二定律a=$\frac{F-f}{m}$知,加速度减小,列车做加速度减小的加速运动.故C正确,A、B、D错误.
故选:C.
点评 本题考查了机车的启动问题,抓住功率不变,分析牵引力的变化,从而得出加速度的变化,难度不大.
练习册系列答案
相关题目
15.
一个电阻是R,半径为r的单匝线圈放在磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,若以线圈的直径为轴旋转180°,则在此过程中,导线横截面上通过的电荷量为( )
| A. | 0 | B. | $\frac{Bπ{r}^{2}}{R}$ | C. | $\frac{2Bπ{r}^{2}}{R}$ | D. | $\frac{4Bπ{r}^{2}}{R}$ |
12.
如图所示,P、Q两颗卫星均绕地心做匀速圆周运动,且轨道半径均为r,卫星P、Q的连线总是通过地心,若两卫星均沿逆时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R、自转周期为T,不计卫星间的相互作用力,下列判断正确的是( )
| A. | 这两颗卫星的加速度大小相等,均为$\frac{{g{R^2}}}{r^2}$ | |
| B. | 卫星P运动到Q目前位置处所需的时间是$\frac{T}{2}$ | |
| C. | 这两颗卫星的线速度大小相等,均为$\sqrt{\frac{{g{R^2}}}{{{r^{\;}}}}}$ | |
| D. | P、Q两颗卫星一定是同步卫星 |
9.
同步卫星的发射方法是变轨发射,即先把卫星发射到离地面高度为200km--300km的圆形轨道上,这条轨道叫停泊轨道;如图所示,当卫星穿过赤道平面上的P点时,末级火箭点火工作,使卫星进入一条大的椭圆轨道,其远地点恰好在地球赤道上空约36000km处,这条轨道叫转移轨道;当卫星到达远地点Q时,再开动卫星上的发动机,使之进入同步轨道,也叫静止轨道.关于同步卫星及发射过程,下列说法正确的是( )
| A. | 在P点火箭点火和Q点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此,卫星在静止轨道上运行的线速度大于在停泊轨道运行的线速度 | |
| B. | 在P点火箭点火和Q点开动发动机的目的都是使卫星加速,因此,卫星在静止轨道上运行的机械能大于在停泊轨道运行的机械能 | |
| C. | 卫星在转移轨道上运动的速度大小范围为7.9 km/s~ll.2 km/s | |
| D. | 所有地球同步卫星的静止轨道都相同 |
10.
在倾角为α的光滑绝缘斜面上,放一根通电的直导线,如图,当加上如下所述的磁场后,有可能使导线静止在斜面上的是( )
| A. | 加竖直向下的匀强磁场 | B. | 加垂直斜面向上的匀强磁场 | ||
| C. | 加水平向右的匀强磁场 | D. | 加沿斜面向下的匀强磁场 |