A. | 汽車的最大動能是4×105 J | |
B. | 若汽車保持額定功率啟動,則當(dāng)汽車速度為5 m/s時,其加速度為6m/s2 | |
C. | 汽車以加速度2 m/s2做初速度為0的勻加速運動中,達(dá)到最大速度時摩擦力做功為4×105 J | |
D. | 汽車以加速度2 m/s2勻加速啟動,啟動后第2秒末時發(fā)動機(jī)實際功率是80 kW |
分析 汽車在平直公路上行駛,當(dāng)牽引力等于阻力時,速度達(dá)到最大.以恒定加速度啟動,當(dāng)功率達(dá)到額定功率時,勻加速直線運動結(jié)束,根據(jù)牛頓第二定律求出牽引力,從而根據(jù)功率與牽引力的關(guān)系求出勻加速直線運動的末速度,再通過速度時間公式求出勻加速直線運動的時間
解答 解:A、當(dāng)牽引力等于阻力時,速度達(dá)到最大.則vm=$\frac{P}{F}$=$\frac{P}{f}$=$\frac{80000}{4000}$m/s=20m/s.Ek=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{m}^{2}$=$\frac{1}{2}$×2000×202=4×105 J,故A正確.
B、汽車以額定功率起動,當(dāng)汽車速度為5m/s時,牽引力F=$\frac{p}{v}$=16000N,根據(jù)牛頓第二定律得,a=$\frac{F-f}{m}$=6m/s2.故B正確.
C、汽車以2m/s2的加速度起動做勻加速啟動,牽引力F=f+ma=4000+2000×2N=8000N,勻加速直線運動的末速度v=$\frac{P}{F}$=10m/s,則勻加速直線運動的時間t=$\frac{v}{a}$=5s.s=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×2×52=25m,w=Fs=4000×25=100000J.故C錯誤.
D、汽車以2m/s2的加速度起動做勻加速啟動,牽引力F=f+ma=4000+2000×2N=8000N,2s末的實際功率為P=Fv=Fat=8000×2×2W=32000W=32kW,故D錯誤.
故選:AB
點評 解決本題的關(guān)鍵會通過汽車受力情況判斷其運動情況,知道汽車在平直路面上行駛時,當(dāng)牽引力與阻力相等時,速度最大
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓第一定律可用實驗來直接驗證 | |
B. | 牛頓第一定律表明物體有保持原來運動狀態(tài)不變的性質(zhì) | |
C. | 牛頓第一定律說明力是改變物體運動狀態(tài)的原因 | |
D. | 牛頓第一定律只有在慣性參考中才適用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1、2圖中的θ角均增大,F(xiàn)均不變 | |
B. | 1、2圖中的θ角均增不變,F(xiàn)均不變 | |
C. | 1圖中θ角增大、2圖中θ角不變,張力F均不變 | |
D. | 1圖中θ角減小、T不變,2圖中θ角增大,F(xiàn)減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 火星的第一宇宙速度為v$\sqrt{\fractccddmj{h}}$ | |
B. | 火星的密度為$\frac{3{v}^{2}}{4πGhd}$ | |
C. | 火星的質(zhì)量為$\frac{{v}^{2}quvz0zy^{2}}{2Gh}$ | |
D. | 火星的“同步衛(wèi)星”運行周期為$\frac{2π}{v}$$\sqrt{\fracnajplo1{h}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 24 m | B. | 16 m | C. | 12 m | D. | 8 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 讀卡器部分電壓不低于$\frac{R}{R+{R}_{0}}U$ | |
B. | 讀卡器部分電壓小于$\frac{R}{R+{R}_{0}}U$ | |
C. | 若考生答題正確,則電腦顯示為較高電壓,考生涂卡越濃,電腦顯示電壓越高 | |
D. | 若考生答題正確,則電腦顯示為較低電壓,考生涂卡越濃,電腦顯示電壓越低 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體所受重力沿垂直于斜面方向的分力就是物體對斜面的壓力 | |
B. | 斜面對物體的作用力大小為mg,方向豎直向上 | |
C. | 物體與斜面之間的動摩擦因數(shù)為μ=$\frac{1}{tanθ}$ | |
D. | 地面對斜面體的靜摩擦力水平向左 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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