18.一輛汽車在平直的公路上運動,所受阻力恒定,運動過程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牽引功率,其牽引力與速度的圖象如圖所示.若已知汽車的質(zhì)量m,牽引力F1和速度v1及該車所能達(dá)到的最大速度v3,則根據(jù)圖象所給的信息,能求出的物理量是( 。
A.汽車運動中的最大功率為F1v1
B.速度為v2時的功率大小為F1v2
C.勻加速階段,加速度為a=$\frac{{F}_{1}}{m}$-$\frac{{F}_{1}{v}_{2}}{m{v}_{3}}$
D.汽車行駛中所受的阻力為$\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{{v}_{3}}$

分析 汽車先做勻加速運動,再以恒定功率運動,對汽車受力分析后根據(jù)牛頓第二定律列方程,再結(jié)合圖象進(jìn)行分析即可.

解答 解:A、汽車勻加速直線運動結(jié)束時,功率達(dá)到額定功率,則汽車運動中的最大功率P=F1v1,故A正確.
B、速度達(dá)到v1后,功率保持不變,為F1v1,故B錯誤.
C、當(dāng)牽引力等于阻力時,速度最大,可知阻力f=$\frac{P}{{v}_{3}}=\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{{v}_{3}}$,根據(jù)牛頓第二定律得,勻加速直線運動的加速度a=$\frac{{F}_{1}-f}{m}=\frac{{F}_{1}}{m}-\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{m{v}_{3}}$,故C錯誤,D正確.
故選:AD.

點評 本題關(guān)鍵對汽車受力分析后,根據(jù)牛頓第二定律列出加速度與速度關(guān)系的表達(dá)式,再結(jié)合圖象進(jìn)行分析求解.

練習(xí)冊系列答案
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①A、B碰撞過程中,求A 對B的平均作用力大小F.
②在以后的運動過程中,求彈簧具有的最大彈性勢能Ep

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9.力F1單獨作用于一物體時,使物體產(chǎn)生的加速度大小為a1=4m/s2,力F2單獨作用于同一物體時,使物體產(chǎn)生的加速度大小為a2=3m/s2.當(dāng)F1和共同作用于該物體時,物體具有的加速度大小不可能的是( 。
A.3m/s2B.4m/s2C.6m/s2D.0.5m/s2

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6.關(guān)于分子動理論,下列分析正確的是( 。
A.分子力隨分子間距的增大而減小
B.壓緊的鉛塊會“粘”在一起說明分子間存在引力
C.氣體很容易被壓縮說明分子間存在著很大的空隙
D.在純凈半導(dǎo)體材料中摻入其他元素,可在高溫條件下通過分子擴散來完成

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A.質(zhì)量為m的鈾經(jīng)過兩個半衰期后,原來所含的鈾元素的原子核有$\frac{3}{4}$m發(fā)生了衰變
B.質(zhì)量為m的鈾經(jīng)過兩個半衰期后,原來所含的鈾元素的原子核有$\frac{1}{4}$m發(fā)生了衰變
C.同種放射性元素,在化合物中的半衰期與在單質(zhì)中的半衰期不相同
D.氡的半衰期是3.8天,若有4個氡原子核,則經(jīng)過7.6天就只剩下1個氡原子核

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3.如圖所示,在“嫦娥”探月工程中,設(shè)月球半徑為R,月球表面的重力加速度為g0.飛船在半徑為4R的圓型軌道Ⅰ上運動,到達(dá)軌道的A點時點火變軌進(jìn)入橢圓軌道Ⅱ,到達(dá)軌道的近月點B時,再次點火進(jìn)入半徑約為R的近月軌道Ⅲ繞月做圓周運動,則(  )
A.飛船在軌道Ⅰ上的運行速率等于$\frac{1}{2}\sqrt{{g_0}R}$
B.飛船在軌道Ⅰ上運行速率小于在軌道Ⅱ上B處的速率
C.飛船在軌道Ⅰ上的加速度大于在軌道Ⅱ上B處的加速度
D.飛船在軌道Ⅰ、軌道Ⅲ上運行的周期之比T I:T=4:1

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10.如圖所示為甲乙兩個單擺的振動圖象,由圖可知:

①甲乙兩個單擺的擺長之比為L:L=1:4
②以向右為單擺偏離平衡位置位移的正方向,從t=0時刻起,當(dāng)甲第一次到達(dá)右方最大位移時,乙偏離平衡位置的位移為x=$\frac{\sqrt{2}}{2}$cm.

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1.如圖所示,通有電流的導(dǎo)體A可以自由運動,判斷導(dǎo)線A受安培力的情況及在安培力作用下導(dǎo)線將如何運動.

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