19.關(guān)于功率,下列說法中正確的是( 。
A.力做功越多,其功率越大
B.根據(jù)P=Fv可知,汽車的牽引力一定與速率成反比
C.由P=$\frac{W}{t}$可知,只要知道t時間內(nèi)做的功,就可求得任一時刻的功率
D.由P=Fv可知,當(dāng)發(fā)動機(jī)功率一定時,牽引力與運動速率成反比

分析 功率是表示物體做功快慢的物理量,由P=$\frac{W}{t}$可知,做的功越多,用的時間越短,物體的功率就越大.發(fā)動機(jī)功率等于牽引力與速率的乘積.

解答 解:AB、力做功越多,功率不一定大,還與所用的時間有關(guān).故A錯誤.
BD、根據(jù)P=Fv可知,當(dāng)發(fā)動機(jī)功率一定時,牽引力與運動速率成反比,故B錯誤,D正確.
C、由P=$\frac{W}{t}$可求一段時間內(nèi)的平均功率,一般不能求任一時刻的功率,故C錯誤.
故選:D.

點評 本題考查的是對功率的物理意義的理解,功率是表示物體做功快慢的物理量.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.以下說法正確的是(  )
A.盧瑟福通過α粒子散射實驗提出了原子核式結(jié)構(gòu)的模型
B.麥克斯韋首先從實驗上證實了電磁波的存在
C.愛因斯坦提出“光子”理論,成功地對光電效應(yīng)進(jìn)行了解釋
D.在相對論中,運動中的時鐘會比靜止時走得快

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,在光滑的水平面上,有A、B、C三個物體,C的左端與彈簧相連,彈簧處于原長.已知A B C三個物體的質(zhì)量均為4kg,其中物體B和C處于靜止?fàn)顟B(tài),A以V0=6m/s的速度向右運動,與物體B碰撞后粘在一起繼續(xù)向右運動,求:
(1)物體A與物體B碰撞時,物體B獲得的速度大小以及損失的能量?
(2)物體A與物體B碰撞粘在一起,在以后的運動中,彈簧的彈性勢能最大值?

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7.下列關(guān)于勻速圓周運動的向心加速度的說法中正確的是(  )
A.向心加速度越大,物體速率變化越快
B.向心加速度越大,物體速度方向變化越快
C.在勻速圓周運動中,向心加速度是恒定的
D.向心加速度的方向始終與速度方向垂直

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,a、b是繞太陽做圓軌道運動的2顆行星,下列說法正確的是( 。
A.行星a的線速度較小B.行星a的角速度較小
C.行星a的周期較短D.行星a的向心加速度較小

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.質(zhì)量m=1kg的物體,在豎直向上拉力F=30N的作用下,從靜止開始運動,運動時間t=4s,求:(g=10m/s2
(1)物體重力勢能變化了多少?
(2)力F在t=4s內(nèi)對物體所做功的平均功率?
(3)在4s末力F對物體做功的瞬時功率?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

11.如圖所示,α圖表示某物體在x軸方向上分速度的v-t圖象,b圖表示該物體在y軸上分速度圖象.
(1)物體在t=0時物體的速度為3m/s
(2)t=8s時物體的速度為5m/s
(3)t=4s時物體的位移為4$\sqrt{10}$m.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.某同學(xué)設(shè)計了如圖1所示的電路測量一個量程為 3V 的電壓表的內(nèi)電阻(幾千歐),實驗室提供直流電源的電動勢為 6V,內(nèi)阻忽略不計(電源放電電流不宜超過0.6A);

①請完成圖2的實物連線;
②在該實驗中,認(rèn)為當(dāng)變阻器的滑片 P不動時,無論電阻箱的阻值如何增減,aP兩點間的電壓保持不變;請從下列滑動變阻器中選擇最恰當(dāng)?shù)氖牵築;
A.變阻器(0-2000Ω,0.1A)  B.變阻器 (0-20Ω,1A) C.變阻器 (0-5Ω,1A)
③連接好線路后,先將變阻器滑片 P調(diào)到最左端(填“左”或“右”),并將電阻箱阻值調(diào)到0(填“0”或“最大”),然后閉合電鍵S,調(diào)節(jié) P,使電壓表滿偏,此后滑片P保持不動;
④調(diào)節(jié)變阻箱的阻值,記錄電壓表的讀數(shù);最后將電壓表數(shù)的倒數(shù)U-1與電阻箱讀數(shù)R描點,并畫出圖3所示的圖線,由圖象得待測電壓表的內(nèi)電阻為3.0×103

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.如圖所示,LC振蕩電路中,自感系數(shù)為L,電容為C.現(xiàn)將K由接觸點1轉(zhuǎn)到2,至少再經(jīng)過多長時間電路中的磁場能達(dá)到最大( 。
A.$\frac{π}{4\sqrt{LC}}$B.$\frac{π}{2}\sqrt{LC}$C.$\frac{π}{\sqrt{LC}}$D.2π$\sqrt{LC}$

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