17.小明從烏魯木齊站乘坐高鐵前往北京.列車在水平軌道上以恒定功率啟動達到最大速度之前的過程中,列車對小明(  )
A.做正功,且做功的功率不變B.做正功,且做功的功率減小
C.做負功,且做功的功率不變D.做負功,且做功的功率減小

分析 抓住列車和小明的加速度相等,得出小明所受摩擦力的方向,確定摩擦力做功的正負.結合牛頓第二定律和功率與速度的關系推導出摩擦力的功率表達式,結合速度的變化判斷摩擦力做功的變化.

解答 解:列車對小明的摩擦力做小明做功,列車和小明具有相同的加速度,設小明的質量為m,小明所受的摩擦力f=ma,由于摩擦力的方向與小明的運動方向相同,則摩擦力做正功.
設列車的質量為M,列車以恒定功率啟動,速度增大,牽引力減小,加速度a=$\frac{\frac{P}{v}-{F}_{f}}{M}$,則摩擦力做功的功率P′=fv=mav=$\frac{mP-{F}_{f}mv}{M}$,速度增大,P′減小,故B正確,A、C、D錯誤.
故選:B.

點評 解決本題的關鍵知道列車以恒定功率啟動,速度增大,加速度減小,通過定性分析得不出列車對小明摩擦力做功的變化,關鍵通過P=fv=mav,抓住小明的加速度與列車的加速度相等得出摩擦力做功的表達式.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.圖示為光電管的工作電路,要使電路中形成較強的光電流,須在A、K兩電極間加一直流電壓,則( 。
A.電源正極應接在P點,光電子從電極K發(fā)出
B.電源正極應接在Q點,光電子從電極K發(fā)出
C.電源正極應接在P點,光電子從電極A發(fā)出
D.電源正極應接在Q點,光電子從電極A發(fā)出

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.關于曲線運動,下列說法正確的是(  )
A.做曲線運動的物體,其速度大小一定變化
B.做曲線運動的物體,其加速度大小一定變化
C.在平衡力作用下,物體可以做曲線運動
D.在合力大小不變的情況下,物體可能做曲線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.下列敘述正確的是( 。
A.電子束通過雙縫干涉實驗裝置后可以形成干涉圖樣,體現(xiàn)了電子等實物粒子也具有波動性
B.根據(jù)玻爾的原子結構理論,原子中電子繞核運動的軌道半徑可以是任意值
C.只要光照時間足夠長,任何金屬都能發(fā)生光電效應
D.${\;}_{3}^{4}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是α衰變方程

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

12.在描繪小燈泡伏安特性曲線的實驗中,某同學先用多用電表的250mA檔測量通過小燈泡的電流.
(1)在圖甲電路中,需要將多用電表的兩表筆連接到a、b處,其中黑表筆應與b連接(填“a”或“b”).
(2)將得到的數(shù)據(jù)記錄在表格中,當電源為1.50V時,對應的多用電表指針如圖乙所示,其讀數(shù)為173mA.
(3)由于長期使用多用電表,表內(nèi)電池的電動勢會降低,仍按第(2)步測量電路中的電流,則測量示數(shù)會不變(填“偏大”、“偏小”或“不變”)

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

1.某同學在學習了功率后,欲利用實驗室中的打點計時器來測量一輛電動玩具小車正常行駛時的功率大小,實驗裝置如圖甲所示.

其實驗步驟如下:
①用天平測出玩具小車的質量為0.4kg
②接通打點計時器(打點周期為0.02s),待穩(wěn)定后將小車以恒定功率釋放,一段時間后關閉小車電源,打點計時器打出的一條紙帶中的一部分如圖乙所示(紙帶左端與小車相連,相鄰兩計數(shù)點之間還有四個點未畫出).
回答下列問題:
(1)小車行駛的最大速度為0.8m/s;
(2)關閉小車電源后小車減速運動的加速度大小為0.4m/s2
(3)該玩具小車的功率為0.128W.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

8.如圖所示,水平面上有兩根相距0.5m的足夠長的平行金屬導軌MN和PQ,它們的電阻可忽略不計,在M和P之間接有阻值為R的定值電阻.導體棒ab長l=0.5m,其電阻為r,與導軌接觸良好.整個裝置處于方向豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.4T.現(xiàn)使ab以v=10m/s的速度向右做勻速運動.
(1)ab中的感應電動勢多大?
(2)ab中電流的方向如何?
(3)若定值電阻R=9.0Ω,導體棒的電阻r=1.0Ω,則電路中的電流多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.小球做豎直上拋運動,已知空氣阻力大小與速度成正比,小球質量為m,初速度為v,落地速度為v′,整個運動時間為t,整個運動過程中,空氣阻力沖量大小為( 。
A.m(v+v′)-mgtB.mgtC.$\frac{1}{2}$m(v-v′)D.0

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.霍爾式位移傳感器的測量原理是:如圖所示,有一個沿z軸方向的磁場,磁感應強度大小滿足B=B0+kz(B0、k均為常數(shù)),將傳感器固定在物體上,保持通過霍爾元件的電流I不變(方向如圖中箭頭所示).當物體沿z軸方向移動單位距離對應元件上霍爾電壓的變化量稱作該傳感器的靈敏度,則( 。
A.霍爾電壓是指該元件(沿x軸方向)左、右兩側面存在的電勢差
B.霍爾電壓是指該元件(沿y軸方向)上、下兩側面存在的電勢差
C.霍爾元件(沿z軸方向)厚度越薄,傳感器靈敏度越高
D.k越大,傳感器靈敏度越高

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