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如图所示,质量为M的汽车从平直公路驶上斜坡。假设汽车在水平路面上匀速行驶,驶上斜...

如图所示,质量为M的汽车从平直公路驶上斜坡。假设汽车在水平路面上匀速行驶,驶上斜坡后,汽车的功率及所受路面的阻力与在水平路面上行驶时一致,且车到达坡顶前已达到稳定状态。则在上坡过程中,汽车的速度v、牵引力F,牵引力做的功W,克服路面阻力做的功Wf与时间t的关系图像,正确的是

 

 

AC 【解析】 试题分析:汽车在水平面上匀速运动时,由,当到达斜面上时,由于刚到达斜面上,此时的牵引力不变,还是F,根据牛顿第二定律可知,故汽车从刚到达斜面时,做减速运动,根据可知,速度减小,牵引力增大,当牵引力等于阻力和重力沿斜面的分力时,速度减到最小,此后做匀速运动,故A正确B错误;汽车始终在额定功率下运动,故牵引力所做的功为,与时间成正比,故C正确;汽车开始做减速运动,然后做匀速运动,在减速运动阶段,位移不和时间成正比,故D错误; 考点:考查了机车启动 【名师点睛】解决本题的关键知道功率与牵引力的关系,知道当汽车在水平面上运动时,牵引力等于阻力时,速度最大.当在斜面上运动时,当牵引力等于阻力和重力沿斜面向下的分力时,速度达到最大,对于这类问题,能够根据物体的受力判断物体的运动规律  
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考点分析:
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如图所示为著名的“阿特伍德机”装置示意图。跨过轻质定滑轮的轻绳两端悬挂两个质量均为M的物块,当左侧物块附上质量为m的小物块时,该物块由静止开始加速下落,下落h后小物块撞击挡板自动脱离,系统以v匀速运动。忽略系统一切阻力,重力加速度为g若测出v,则可完成多个力学实验。下列关于此次实验的说法,正确的是

A系统放上小物块后,轻绳的张力增加了mg

B可测得当地重力加速度

C要验证机械能守恒,需验证等式mgh=Mv2,是否成立

D要探究合外力与加速度的关系,需探究是否成立

 

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2015年9月14日,美国的LIGO探测设施接收到一个来自GW150914的引力波信号,此信号是由两个黑洞的合并过程产生的。如果将某个双黑洞系统简化为如图所示的圆周运动模型,两黑洞绕O点做匀速圆周运动。在相互强大的引力作用下,两黑洞间的距离逐渐减小,在此过程中,两黑洞做圆周运动的

A周期均逐渐增大

B线速度均逐渐减小

C角速度均逐渐增大

D向心加速度均逐渐减小

 

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如图a所示,半径为r的带缺口刚性金属圆环固定在水平面内,缺口两端引出两根导线,与电阻R构成闭合回路。若圆环内加一垂直于纸面变化的磁场,变化规律如图b所示。规定磁场方向垂直纸面向里为正,不计金属圆环的电阻。以下说法正确的是

A0-1s内,流过电阻R的电流方向为a→b

B1-2s内,回路中的电流逐渐减小

C2-3s内,穿过金属圆环的磁通量在减小

Dt=2s时,Uab

 

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用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容C的因素。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d极板所带电荷量为Q,静电计指针偏角为θ。实验中

A保持Q、S不变,增大d,则θ变大,C变小

B保持d、S不变增大Q则θ变大,C变大

C保持Q、d不变,减小S则θ变小,C变小

D保持Q、S、d不变,在两极板间插入电介质则θ变小,C变小

 

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如图(甲)所示,在竖直向下的匀强磁场中,有两根水平放置的平行导轨,导轨的间距为 L,左端连接有阻值为 R的电阻.有一质量为 m的导体棒ab垂直放置在导轨上,距导轨左端恰好为L.导轨所在空间存在方向竖直向下的匀强磁场,不计导轨和导体棒的电阻,棒与导轨间的摩擦可忽略.

1)若在一段时间t0内,磁场的磁感应强度从0开始随时间t均匀增大,t0时刻,B=B0,如图(乙)所示.在导体棒ab上施加一外力,保持其静止不动,求:

a.这段时间内棒中的感应电流的大小和方向;

b.在时刻施加在棒上的外力的大小和方向.

2)若磁场保持B=B0不变,如图(丙)所示,让导体棒ab以初速度v0 向右滑动,棒滑行的最远距离为s.试推导当棒滑行的距离为λs时(0λ1),电阻R上消耗的功率

 

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