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质量m=5×103 kg的汽车在水平路面上从静止开始以加速度a=2m/s2作匀加...

质量m=5×103 kg的汽车在水平路面上从静止开始以加速度a=2m/s2作匀加速运动,所受阻力f=1.0×103 N,汽车起动后第1s末牵引力的瞬时功率是( )
A.2kW
B.11 kW
C.20 kW
D.22kW
根据牛顿第二定律求出匀加速运动汽车的牵引力,以及根据匀变速直线运动求出第1s末的速度,最后根据P=Fv求出第1s末发动机的瞬时功率. 【解析】 根据牛顿第二定律得:F-f=ma,则F=f+ma=1000N+5000×2N=11000N.汽车第1s末的速度v=at=2×1m/s=2m/s.所以 P=Fv=11000×2=22000W=22kW.故D正确,A、B、C错误. 故选D.
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考点分析:
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一定质量的理想气体吸热膨胀,并保持压强不变,则以下说法正确的是( )
A.它的温度可能不变
B.它吸收的热量等于内能的变化量
C.它吸收的热量大于内能的变化量
D.它的内能可能不变
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关于做平抛运动的物体,下列说法正确的是( )
A.由t=manfen5.com 满分网知,物体平抛的初速度越大,飞行时间越短
B.由t=manfen5.com 满分网知,物体下落的高度越大,飞行时间越长
C.任意连续相等时间内,物体下落高度之比为1:3:5…
D.任意连续相等时间内,物体运动速度改变量之比为1:3:5…
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蹦床是儿童喜欢的一种游戏,一小孩在蹦床上玩耍,他要从高处落到蹦床上后又被弹回,下图中能正确表示出小孩在此过程中加速度随时间变化情况的曲线为( )
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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg、电阻为R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10m/s2,导轨电阻忽略不计.试求:
(1)金属棒下滑的最大速度为多大?
(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,在水平放置的平行金属板间电场强度是多大?
(3)当金属棒下滑达到稳定状态时,在水平放置的平行金属板间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2,带电量为q=-1×10-4C的质点以初速度v水平向左射入两板间,要使带电质点在复合场中恰好做匀速圆周运动并能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

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我国将于2008年发射围绕地球做圆周运动的“神州7号”载人飞船,宇航员将进行太空行走.
(1)若已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g.“神州7号”载人飞船上的宇航员离开飞船后身上的速度计显示其对地心的速度为v,宇航员及其设备的总质量为M,求该宇航员距离地球表面的高度
(2)该高度处的重力加速度为多少?
(3)已知宇航员及其设备的总质量为M,宇航员通过向后喷出氧气而获得反冲力,每秒钟喷出的氧气质量为m.为了简化问题,设喷射时对气体做功的功率恒为P,在不长的时间t内宇航员及其设备的质量变化很小,可以忽略不计.求喷气t秒后宇航员获得的动能.
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