2.當汽車的發(fā)動機功率一定時,則( 。
      A.要增大汽車牽引力,就必須增大其速度
      B.要增大汽車牽引力,就必須減小其速度
      C.增大汽車的速度,其牽引力一定會變大
      D.增大汽車速度,其牽引力一定會不變

      分析 應用功率公式P=Fv根據(jù)牽引力的變化情況分析汽車的速度變化情況,然后答題.

      解答 解:汽車的功率P一定,由P=Fv可知:v=$\frac{P}{F}$,要增大汽車的牽引力F,則汽車的速度v要減小,要增大汽車的速度v,牽引力F要減小,故ACD錯誤,B正確;
      故選:B.

      點評 本題考查了汽車的速度與牽引力間的關(guān)系,應用功率公式P=Fv可以解題,解題時一定要注意題設條件:P一定.

      練習冊系列答案
      相關(guān)習題

      科目:高中物理 來源: 題型:解答題

      12.一棱鏡的截面為直角三角形ABC,∠A=30°,直角邊BC=a,棱鏡材料的折射率為n=$\sqrt{2}$,在此截面所在的平面內(nèi),一條光線以45°的入射角從直角邊AC的中點M射入棱鏡,不考慮光線沿原路返回的情況.求:
      光線從棱鏡射出的點到B的距離(直接寫結(jié)果不給分).

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      科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

      13.保持某根標準電阻絲兩端電壓不變,為使其在單位時間內(nèi)產(chǎn)生的熱量加倍,下列措施可行的是(  )
      A.剪其一半的電阻絲接入B.并聯(lián)相同的電阻絲接入
      C.串聯(lián)相同的電阻絲接入D.對拆原電阻絲后再接入

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      科目:高中物理 來源: 題型:填空題

      10.一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)歷可如圖所示的A→B,B→C,C→A三個變化過程,圖中p0和V0為已知,若氣體在狀態(tài)A的熱力學溫度為T0,則氣體在狀態(tài)C的熱力學溫度為TC=T0,氣體從狀態(tài)A→B的過程中對外界做功為0,從狀態(tài)B→C的過程中對外界做功為p0V0

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      科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

      17.如果有人告訴我們說是“牛頓駕駛著行星圍繞太陽做運動”.這句話的含義可以理解為(  )
      A.科學史上最偉大的定律之一--萬有引力定律是牛頓所發(fā)現(xiàn)
      B.科學史上,是牛頓第一次提出了“日心說”
      C.牛頓發(fā)現(xiàn)了所有行星圍繞太陽運動的軌道都是橢圓
      D.牛頓預言了所有行星的軌道的半長軸跟它的公轉(zhuǎn)周期的比值都相等

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      科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

      7.如圖所示,一個用細繩系著的小石塊在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,不計空氣阻力,則此小石塊(  )
      A.受重力、繩的拉力和向心力作用B.只受重力和繩的拉力作用
      C.只受重力和向心力作用D.受到的繩的拉力就是向心力

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      科目:高中物理 來源: 題型:解答題

      14.在“研究平拋運動”的實驗中,有實心小鐵球、空心小鐵球、實心小木球、空心小木球這四種小球可選擇,為減小空氣阻力對實驗的影響,實驗中應選用的小球是實心小鐵球.

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      科目:高中物理 來源: 題型:解答題

      11.如圖所示,一矩形金屬框架與水平面成θ=37°角,寬L=0.4m,上、下兩端各有一個電阻R0=2Ω,框架的其他部分電阻不計,框架足夠長,垂直于金屬框平面的方向有一向上的勻強磁場,磁感應強度B=1.0T.a(chǎn)b為金屬桿,與框架良好接觸,其質(zhì)量m=0.1Kg,桿電阻r=1.0Ω,桿與框架的動摩擦因數(shù)μ=0.5.桿由靜止開始下滑,在速度達到最大的過程中,上端電阻R0產(chǎn)生的熱量Q0=0.5J.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
      (1)當ab桿的速度為v1=1.25m/s時ab桿的加速度為多少?
      (2)求ab桿的最大速度及從開始到速度最大的過程中ab桿沿斜面下滑的距離;
      (3)從開始到最大速度的過程中通過上端電阻R0的電量為多少?

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      科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

      12.無限長粗糙斜面傾角為θ.一物塊從斜面底端以初速度v0沿斜面上運動.若物塊在運動過程中受到的阻力與其速率成正比,物塊運動的速率隨時間變化的規(guī)律如圖所示,回到斜面底端時速率為v1,且回到斜面底端前物塊已經(jīng)做勻速運動,則下列說法不正確的是(  )
      A.物塊向上滑行過程的位移一定小于$\frac{1}{2}$v0t1
      B.物塊開始運動時的加速度大小為$\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{{v}_{1}}$gsinθ
      C.物塊的加速度在向上滑行過程中逐漸減小,在下降過程中逐漸增大
      D.在向上運動過程中,物塊開始時的加速度值最大,到達最高點時的加速度值最小

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