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质量为5×103 kg的汽车,在水平路面上由静止开始作加速度为2m/s2的匀加速...

质量为5×103 kg的汽车,在水平路面上由静止开始作加速度为2m/s2的匀加速直线运动,所受阻力是10×103 N,汽车在起动后第1s末牵引力的瞬时功率是(     

A.4kW           B.20kW           C.2kW            D. 22kW

 

D 【解析】 试题分析: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. 考点:牛顿定律的应用;功率 【名师点睛】解决本题的关键掌握瞬时功率的求法,P=Fv.求出当时的牵引力和瞬时速度,即可得出当时的瞬时功率。  
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考点分析:
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有一种大型器械,它是一个圆形大容器,筒壁竖直,游客进入容器后紧靠筒壁站立,当圆筒开始转动后,转速增大到一定程度时,突然地板塌落,然而游客却发现自己没有落下去,这是因为    

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A.游客处于超重状态

B.游客处于失重状态

C.游客受到的摩擦力大于重力

D.筒壁对游客的弹力提供向心力

 

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在地球的圆形同步轨道上有某一卫星正在运行,则下列说法正确的是  

A.卫星的重力小于在地球表面时受到的重力

B.卫星处于完全失重状态,所受重力为零

C.卫星离地面的高度可取任意值

D.卫星相对地面静止,处于平衡状态

 

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小船在静水中的速度是v0,现小船要渡过一条河流,渡河时小船向对岸垂直划行,已知河中心附近流速增大,由于河水流速的变化,渡河时间将(  

A.增大           B.减小        C.不变       D.不能确定

 

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航天飞机绕地心做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(    

A.它的速度大小不变,动量也不变

B.它的速度大小不变,处于平衡状态

C.它的动能不变,加速度在改变

D.它不断克服地球对它的万有引力做功

 

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光滑的平行金属导轨长L=2 m,两导轨间距d=05 m,轨道平面与水平面的夹角θ=30°,导轨上端接一阻值为R=06 Ω的电阻,轨道所在空间有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=1 T,如图所示.有一质量m=05 kg、电阻r=04 Ω的金属棒ab,放在导轨最上端,其余部分电阻不计.已知棒ab从轨道最上端由静止开始下滑到最底端脱离轨道的过程中,电阻R上产生的热量Q1=06 J,取g=10 m/s2,试求:

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(1)当棒的速度v=2 m/s时,电阻R两端的电势差Uab

(2)棒下滑到轨道最底端时速度v的大小;

(3)棒下滑到轨道最底端时加速度a的大小.

(4)整个过程流过R的电量q

 

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