题目内容
4.汽车在水平路面上做匀速运动,发动机输出的功率为P,速度为v,当汽车上坡时( )| A. | 如果输出的功率不变,则应减小速度 | |
| B. | 如果输出的功率不变,则应增大速度 | |
| C. | 如果保持速度不变,则应减小输出功率 | |
| D. | 如果保持速度不变,则还应保持输出功率不变 |
分析 汽车上坡时需增大牵引力,结合P=Fv分析,当P一定时,需减小速度.当v一定时,需增大输出功率.
解答 解:A、汽车的输出功率不变,根据P=Fv知,汽车上坡时,需减小速度,从而增大牵引力,故A正确,B错误.
CD、汽车的速度不变,上坡时需增大牵引力,根据P=Fv知,应增大输出功率,故CD错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道输出功率与牵引力与速度的关系,知道上坡时需增大牵引力,基础题.
练习册系列答案
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14.关于机械振动和机械波的关系是( )
| A. | 有振动必有波 | B. | 有波必有振动 | ||
| C. | 有振动不一定有波 | D. | 有波不一定有振动 |
15.
如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.9m,bc=0.5m,g取10m/s2,那么在整个过程中下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧弹性势能的最大值是7J | |
| B. | 滑块动能的最大值是7J | |
| C. | 从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6J | |
| D. | 滑块在整个过程中机械能守恒 |
12.
如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径分别为R1、R2、R3,A、B、C是三个轮子边缘上的点.当三个轮子在大齿轮的带动下一起转动时,下列说法中正确的是( )
| A. | A、B两点的线速度大小一定相等 | B. | A、B两点的角速度一定相等 | ||
| C. | A、C两点的周期一定相等 | D. | B、C两点的角速度一定相等 |
19.
如图所示,一内壁粗糙的环形细圆管,固定于竖直平面内,环形的半径为R(比细圆管的直径大得多),一质量为为m的小球在细圆管内做圆周运动,某一时刻小球通过轨道的最低点时对管壁的压力为10mg(g为重力加速度).一段时间后小球恰能过最高点,该过程中小球克服摩擦力所做的功为( )
| A. | $\frac{5}{2}$mgR | B. | 2mgR | C. | $\frac{3}{2}$mgR | D. | mgR |
9.
如图所示,两个质量相同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的( )
| A. | 运动角速度大小相等 | B. | 运动线速度大小相等 | ||
| C. | 向心加速度大小相等 | D. | 绳子的拉力大小相等 |
16.以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是( )
| A. | 放射性元素的半衰期描述的是大量原子核的统计行为 | |
| B. | α、β、γ射线比较,α射线的电离作用最弱 | |
| C. | 爱因斯坦从理论上成功解释了光电效应现象 | |
| D. | 只有光子具有波粒二象性,其他运动的微粒不具有波粒二象性 | |
| E. | 平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能 |
13.
用不同频率光照射某一金属发生光电效应时,光电子逸出最大初动能随入射光频率变化的图象如图所示,则图中横、纵轴截距及斜率的物理意义为( )
| A. | 斜率为普朗克常数的倒数 | B. | 纵轴截距为逸出功的倒数 | ||
| C. | 横轴截距为极限频率 | D. | 横轴截距为极限波长 |
14.木星是太阳的一颗行星,木星又有自己的卫星,假设木星的卫星绕木星的运动和木星绕太阳的运动都可视为匀速圆周运动,要想计算木星的质量,需要测量的物理量有( )
| A. | 木星绕太阳运动的周期和轨道半径 | |
| B. | 木星绕太阳运动的周期和木星的半径 | |
| C. | 木星的卫星绕木星运动的周期和轨道半径 | |
| D. | 木星的卫星绕木星运动的周期和木星的半径 |