考试范围:xxx;考试时间:xxx分钟;出题人:xxx 姓名:___________班级:___________考号:___________ 题号 一 二 三 四 五 六 总分 得分 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上
评卷人 得 分 一、选择题
1.把重20N的物体放在θ=30°的粗糙斜面上并静止,物体的右端与固定于斜面上的轻弹簧相连接,如图所示,若物体与斜面间最大静摩擦力为12N,则弹簧的弹力可能是( )
A.22N,方向沿斜面向上 B.2N、方向沿斜面向下 C.12N、方向沿斜面向下 D.不可能为零
2.雷达采用微波的原因是( ) A.微波具有很高的频率 B.微波具有直线传播的特性 C.微波的反射性强
D.微波比其它无线电波(长波、中波、短波等)传播的距离更远
3.关于电流,下列说法中正确的是( ) A.通过导线截面的电量越多,电流越大 B.电子运动的速率越大,电流越大
C.单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大 D.因为电流有方向,所以电流是矢量
4.如图所示,质量为4kg的物块A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在车上。开始时小车静止,弹簧对物块的弹力大小为10N,小车、物块均处于静止状态。现让小车以加速度a=2m/s2沿水平地面向右加速运动,则
A.物块A相对小车仍静止 B.物块A受到的弹簧弹力将变大 C.物块A受到的摩擦力将减小 D.物块A受到的摩擦力将增大
5.平抛物体的运动规律可以概括为两点:(1)水平方向做匀速运动,(2)竖直方向做自由落体运动。为探究平抛物体的运动规律,某同学做了下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球水平飞出,同时B球被松开,做自由落体,两球同时落到地面,这个实验( )
A.只能说明上述规律中第(1)条 B.只能说明上述规律中第(2)条 C.不能说明上述规律中的任何一条 D.能同时说明上述两条规律
6.如图所示,真空中有两个点电荷Q-81=+4.0×10-8C和Q2=-1.0×10C,分别固定在x坐标轴的x=0和x=6cm的位置上.关于x坐标轴上的点的场强的说法正确的是
A.x›12cm的区域电场沿x轴正方向 B.在x坐标轴上场强为零的点有两处 C.x坐标轴上所有点的场强都沿x轴正向 D.x坐标轴上x>6cm所有点的场强都沿x轴正向
7.如图所示,一块橡皮用细线悬挂于O点,用铅笔靠着线的左侧水平向右匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则橡皮运动的速度
A.大小和方向均不变 B.大小不变,方向改变 C.大小改变,方向不变 D.大小和方向均改变
8.一个做匀加速直线运动的小球,在第1s内通过1m,在第2s内通过2m,在第3s内通过3m,在第4s内通过4m.下面有关小球的运动情况的描述中,正确的是( )
A.小球在这4s内的平均速度是2.5m/s
B.小球在第3s和第4s这两秒内的平均速度是3.5m/s C.小球在第3s末的瞬时速度是3m/s D.小球的加速度大小为2m/s2
9.下列几种运动过程中物体的机械能守恒的是 A.匀速下落的雨滴 B.在水中下沉的铁块
C.“神舟”十号飞船穿过大气层返回地面
D.用细线拴一个小球,使小球在竖直面内做圆周运动 10.物体在共点力作用下,下列说法中正确的是( )
A.物体的速度在某一时刻等于零时,物体就一定处于平衡状态 B.物体所受合力为零时,就一定处于平衡状态 C.物体处于平衡状态,就一定是静止的 D.物体做匀加速直线运动时,物体处于平衡状态 评卷人 得 分 二、多选题
11.质量为m和M的两个物块A、B,中间夹着一根由轻绳束缚着的、被压缩的轻质弹簧,弹簧与A、B不相连,它们一起在光滑的水平面上以共同的速度向右运动,总动量为P,弹簧的弹性势能为Ep;某时刻轻绳断开,弹簧恢复到原长时,A刚好静止,B向右运动,与质量为M的静止物块C相碰并粘在一起,则( )
A. 弹簧弹力对A的冲量大小为
B. 弹簧弹力对B做功的大小为Ep C. 全过程中机械能减小量为Ep D. B、C的最终速度为
12.如图所示,卡车通过定滑轮牵引河中的小船,小船一直沿水面运动。则 ( )
A.小船的速度v2总小于汽车速度v1 B.汽车速度v1总小于小船的速度v2 C.如果汽车匀速前进,则小船加速前进
D.如果汽车匀速前进,则小船减速前进
13.(多选)如果在实验中,交流电源的频率是50 Hz。下列关于计数点间时间间隔的说法中正确的有【 】
A.每隔四个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔为0.10秒 B.每隔四个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔是0.08秒 C.每五个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔为0.08秒
D.每五个点取一个计数点,则计数点间的时间间隔为0.10秒 14.甲、乙两质点在同一直线上做匀加速直线运动,v﹣t图象如图所示,3秒末两质点在途中相遇,由图象可知( )
A.甲的加速度等于乙的加速度 B.出发前甲在乙之前6m处 C.出发前乙在甲前6m处
D.相遇前甲乙两质点的最远距离为6m
15.一艘小船在静水中的速度为4 m/s,渡过一条宽200 m,水流速度为5 m/s的河流,则该小船( ) A.不能到达正对岸
B.以最短位移渡河时,位移大小为200m C.渡河的时间可能少于50 s
D.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为250 m 评卷人 得 分 三、计算题
16.(14分)某电视剧制作中心要拍摄一特技动作,要求特技演员从80 m的大楼楼顶自由下落到行驶的汽车上,若演员开始下落的同时汽车从60 m远处由静止向楼底先匀加速运动3 s,再匀速行驶到楼底,为保证演员能安全落到汽车上(不计空气阻力,人和汽车看成质点,g=10 m/s2),求:
(1)汽车须多长时间开到楼底;
(2)汽车匀加速运动的位移和加速度的大小。
17.下表为甲乙两汽车的性能指标.开始时两车静止在同一条平直公路上,甲车在前乙车在后,两车相距170m.某时刻起两车向同一方向同时启动,若两车由静止开始运动到最大 速度的时间内都以最大加速度(启动时的加速度)做匀加速直线运动. (1)求两车的最大加速度的大小.
(2)通过计算判断两车相遇时各做何种性质的运动? 启动的快慢/s(0~最大速度m•s﹣1 30m/s的加速时间) 甲车 12 40 乙车 6 50 评卷人 得 分 四、实验题
18.用如图甲的装置来验证牛顿第二定律.在某次实验打出的纸带上选择5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,具体数据如图乙.
①打点计时器必须使用 (填“直流”或“交流”)电源,若电源频率为50Hz,则打点计时器的打点时间间隔T= ;
②纸带上C点对应的速度vC= ,小车的加速度为 .(计算结果保留三位有效数字)
19.某同学利用如图甲装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验。
(1)在安装刻度尺时,刻度尺零刻度线应在________(填“上”或“下”) (2)他通过实验得到图乙所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图。由此图线可得该弹簧的原长x0=_____cm,劲度系数k=______N/m。(结果保留二位有效数字) 评卷人 得 分 五、简答题
20.我国在2007年成功发射一颗绕月球飞行的卫星,计划在2012年前后发射一颗月球软着陆器,在2017年前后发射一颗返回式月球软着陆器,进行首次月球样品自动取样并安全返回地球.设想着陆器完成了对月球表面的考察任务后,由月球表面回到围绕月球做圆周运动的轨道舱,其过程如图所示.设轨道舱的质量为m,月球表面的重力加速度为g,月球的半径为R,轨道舱到月球中心的距离为r,引力常量为G,则试求:
(1)月球的质量;
(2)轨道舱的速度大小和周期.
21.汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4t,当它行驶在坡度为0.02(sinα=0.02)的长直公路上时,如图所示,所受摩擦阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:
(1)汽车所能达到的最大速度vm;
(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间? 评卷人 得 分 六、综合题
(本题14分)两百多年来,自行车作为一种便捷的交通工具,已经融入人们的社会生活之中,骑自行车出行,不仅可以减轻城市交通压力和减少汽车尾气污染,而且还可以作为一项很好的健身运动。
22.右图为一种早期的自行车,这种不带链条传动的自行车前轮的直径很大,这样的设计在当时主要是为了( )
A.提高速度 B.提高稳定性 C.骑行方便 D.减小阻力
23.自行车的设计蕴含了许多物理知识,利用所学知识完成下表
自行车的设计
目的(从物理知识角度) 车架用铝合金、钛合金代替钢架 减轻车重 车胎变宽
自行车后轮外胎上的花纹
24.小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。经过骑行,他得到如下的数据:在时间t内踏脚板转动的圈数为N,那么脚踏板转动的角速度= ;要推算自行车的骑行速度,还需要测量的物理量有 ;自行车骑行速度的计算公式v= 。
25.与普通自行车相比,电动自行车骑行更省力。下表为某一品牌电动自行车的部分技术参数。
在额定输出功率不变的情况下,质量为60Kg的人骑着此自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.04倍。当此电动车达到最大速度时,牵引力为 N,当车速为2m/s时,其加速度为 m/s2(g=10m/s2)。 规格 车型 整车质量 最大载重
14电动自行车 40Kg 120 Kg
后轮驱动直流永磁铁电机
额定输出200W 功率
额定电压 48V 额定电流 4.5A
26.以自行车代替汽车出行,可以减少我们现代生活中留下的“磁足迹”,积极应对全球气候变暖的严峻挑战。我们的各种行为留下的“磁足迹”可以用直观的“磁足迹计数器”进行估算。比如: 开车的二氧化碳排放量(Kg)=汽油消耗升数×2.2
设骑车代替开车出行100Km,可以节约9L,则可以减排的二氧化碳越( ) A.100Kg B.20Kg C.9 Kg D.2.2 Kg
参
1 .AB 【解析】
试题分析:将重力按照作用效果分解:平行斜面的下滑分力为
mgsin30°=10N,垂直斜面的垂直分力为mgcos30°=15N;当最大静摩擦力平行斜面向下时,物体与斜面间的最大静摩擦力为12N,弹簧弹力为拉力,等于22N;当最大静摩擦力平行斜面向上时,物体与斜面间的最大静摩擦力为12N,弹簧弹力为推力,等于2N;故弹簧弹力可以是不大于2N推力或者不大于22N的拉力,也可以没有弹力;故AB正确,CD错误;故选AB.
考点:物体的平衡;摩擦力
【名师点睛】本题是对物体的平衡条件以及摩擦力问题的考查;关键是对物体受力分析,然后根据平衡条件求解出物体即将上滑和即将下滑的两种临界情况的弹簧弹力;此题难度不大;考查学生综合分析问题解决问题的基本能力。 2 .ABC 【解析】
试题分析:微波是指频率为300MHz﹣300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称.微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”.
波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性.对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收.对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热.而对金属类东西,则会反射微波.
解:由于微波的频率极高,波长很短,其在空中的传播特性与光波相近,也就是直线前进,遇到阻挡就被反射或被阻断,故雷达使用微波工作. 故ABC正确,D错误; 故选ABC.
点评:本题关键了解的微波的特性,主要有:穿透性好、反射高、选择吸收. 3 .C 【解析】
单位时间内通过导线截面的电量越多,电流越大,A错C
对。,电流除与电子运动的速率有关外,还与横截面积等因素有关,B错。电流合成时遵循代数加减,为标量,D错。 4 .AC 【解析】
试题分析:物体开始时受弹力F=10N,而处于静止状态,说明受到的静摩擦力为10N,则物体的最大静摩擦力Fm≥10N.当物体相对于小车向左恰好发生滑动时,加速度为
.所以当小车
的加速度为a=2m/s2时,物块A相对小车仍静止.故A正确.根据牛顿第二定律得:小车以加速度a=2m/s2沿水平地面向右加速运动时,弹力水平向右,大小仍为10N,根据牛顿定律:F+f=ma,解得f=-2N,说明摩擦力水平向左,大小为2N. 故BD错误,C正确.故选AC.
考点:牛顿第二定律;摩擦力. 5 .B 【解析】
试题分析:在打击金属片时,两小球同时做平抛运动与自由落体运动,结果同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动,故ACD错误,B正确. 故选B.
考点:研究平抛物体的运动.
点评:探究平抛运动的规律中,实验同时让A球做平抛运动,B球做自由落体运动,若两小球同时落地,则说明平抛运动竖直方向是自由落体运动,而不能说明A球水平方向的运动性质. 6 .A
【解析】A、某点的电场强度是正电荷和负电荷在该处产生的电场
的叠加,是合场强. 根据点电荷的场强公式
所以要使电场强度为零,那么正电荷和
负电荷在该处产生的场强大小相等方向相反,不会在的左边,因为的电荷大于,不会在之间,因为它们电荷电性相反,在中间的电场方向都是一样的;所以,只能在右边,设该位置据的距离是L,所以
,解得
,所以x坐标轴上
处的电场强
度为零,则在的区域的场强大于的场强,故在的区
域电场沿x轴正方向,故A正确,B错误;
C、在之间,正电荷和负电荷在该处产生的场强方向沿x轴正方向,所以实际场强也是沿x轴正方向,根据点电荷的场强公式得x坐标轴大于区域电场强度方向沿x轴正方向区域,所以x坐标轴上电场强度方向沿x轴正方向区域是和,故C错误,D错误。 点睛:空间中某一点的电场,是空间所有电荷产生的电场的叠加,场强是矢量,其合成遵守平行四边形定则。 7 .A 【解析】
试题分析:橡皮在水平方向匀速运动,由于橡皮向右运动的位移一定等于橡皮向上的位移,故在竖直方向以相等的速度匀速运动,根据平行四边形定则,可知合速度也是一定的,故合运动是匀速运动;A正确 考点:考查了运动的合成与分解 8 .AB 【解析】
试题分析:根据位移和时间,利用
求出小球在不同时间段的平均速
度.根据题目的条件无法判断小球是否做匀加速运动. 解:A、小球在这4s内的平均速度为:
=2.5m/s.故A正确.
B、小球在第3s和第4s这两秒内的平均速度为:.故B正
确.
C、小球在第3s内的平均速度为3m/s,因为小球做匀加速运动,所以小球在第3s末的速度不等于3m/s.故C错误.
D、由△x=aT2得:a==1m/s2.故D错误.
故选:AB.
【点评】解决本题的关键知道平均速度等于位移与时间的比值,即定义式为.
9 .D 【解析】
试题分析:根据机械能守恒定律可知:在只有重力做功的条件下, 质点和地球构成的系统机械能守恒。
雨滴匀速下落时,必受竖直向上的阻力,且阻力做功,在水中下沉的铁块,水的浮力做功,“神舟”十号飞船穿过大气层时,由于速度很大,空气阻力不可忽略,且克服阻力做功,所以ABC错误;用细线拴一个小球,使小球在竖直面内做圆周运动,虽然绳对小球有作用力,但作用力方向始终和小球速度垂直,故,小球只有重力对它做功,所以D正确。 考点:本题考查了对机械能守恒条件的理解。 10 .B 【解析】
试题分析:平衡状态的特点是:合力为零,处于匀速直线运动或静止状态.
解:A、物体的速度某一时刻为零,物体不一定处于平衡状态,比如竖直上抛运动到最高点,速度为零,合力不为零.故A错误.
B、物体合力为零,一定处于平衡状态.故B正确.
C、物体处于平衡状态,可能是静止的,有可能做匀速直线运动.故C错误.
D、物体做匀加速运动,合力不为零,一定不处于平衡状态.故D错误. 故选:B
【点评】解决本题的关键知道平衡状态的特点,掌握判断物体处于平衡的方法,从运动学角度看,物体处于静止或匀速直线运动,从力学角度看,合力为零. 11 .AD
【解析】选取向右为正方向,两个物体的总动量是P,则A的动量:
,弹簧恢复到原长时,A刚好静止,由动量定理得:
,负号表示与选定的正方向相反.故A正
确;弹簧对AB作用的过程中,弹簧对A做负功,对B做正功,系统的机械能全部转化为B的动能,所以B的动能的增加量等于弹簧的弹性势能与A的动能的和,所以弹簧弹力对B做功的大于EP.故B错误;物块A与B以及弹簧组成的系统相互作用的过程中系统的动量守恒,设相互作用结束后B的速度为v1,选取向右为正方向,则:P=Mv1,B与C相互作用的过程中二者组成的系统的动量也守恒,设最终的速度为v2,根据动量守恒得:Mv2=(M+M)v2联立得:,整个的过程中损失的机械能:
,而
,联立解得:
,可知只有在m与M相等时,全过程中机械能
减小量才为EP.故C错误,D正确.所以AD正确,BC错误。
12 .BC
【解析】船的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,根据平行四边形定则,
有,由上可知,汽车速度v1总小于小船的速度v2,故A错误,B正确;如果汽车匀速前进,随着夹角θ在增大,则小船加速前进,故C正确,D错误。所以BC正确,AD错误。 13 .AD
【解析】每隔四个点取一个计数点,则相邻计数点间有5个0.02s的时间间隔,故计数点间的时间间隔为0.10s,A正确B错误;每5个点取一个计数点,相邻计数点间有5个0.02s的时间间隔,故计数点间的时间间隔为0.10s,C错误D正确. 14 .BD
【解析】试题分析:速度图象的斜率等于加速度,由数学知识比较甲乙的加速度大小.由“面积”等于位移,求出3s末两物体的位移,此时两者相遇,则出发前甲乙相距的距离等于3s末位移之差.根据两物体的关系,分析它们之间距离的变化,求解相遇前两质点的最远距离.
在速度时间图像中,图像的斜率表示加速度,从图中可知甲的斜率小于乙的斜率,则甲的加速度小于乙的加速度,A错误;图线与时间轴围成的面积表示位移,所以3s末甲、乙通过的位移分别为
,
,由题,3秒末两质点在途中相遇,则说明出发前甲在
乙之前6m处,B正确C错误.由于出发前甲在乙之前6m处,出发后乙
的速度一直大于甲的速度,则两质点间距离不断缩短,所以相遇前甲乙两质点的最远距离为6m,D正确. 15 .AD
【解析】试题分析:当静水速的方向与河岸垂直时,渡河时间最短;因为静水速小于水流速,合速度方向不可能垂直于河岸,即不可能垂直渡河,当合速度的方向与静水速的方向垂直时,渡河位移最短. 因船在静水中的速度小于水流速度,故不能到达正对岸,A正确;因为不能垂直渡河,所以当合速度的方向与静水速的方向垂直,渡河位移最短,设此时合速度的方向与河岸的夹角为,,则渡河的最
小位移,B错误;当静水速的方向与河岸垂直时,渡河时间最短,,C错误;以最短时间渡河时,沿水流
方向的位移大小
,故D正确.
16 .(1)4 s;(2) 8 m/s2,匀加速运动的位移为36 m。 【解析】
试题分析:(1)人做自由落体运动,所以h=gt2 解得:t=
=4s
所以汽车运动的时间为4s。 (2)因为汽车匀加速时间为t1=3s 所以汽车匀速运动的时间为t2=t-t1=1s
匀加速位移为s21=at 匀速运动速度为:v=at1 匀速运动位移为s2=vt2 s1+s2=60
解得:a=8 m/s2,s1=36 m。
考点:匀变速直线运动和自由落体规律的应用
【名师点睛】先根据自由落体运动位移时间关系求出汽车运动的时间为4 s,再根据汽车匀加速和匀速的总位移为60m从而求得汽车匀加速运动的位移和加速度的大小。
17 .(1)两车的最大加速度的大小分别为2.5m/s2和5m/s2.
(2)相遇时甲车做匀加速直线运动,乙车已达最大速度并做匀速直线运动.
【解析】解:根据表格给出的数据可得:
=2.5m/s2 =5m/s2
(2)乙车达到最大速度时,经历时间,在这10s内两车
的位移分别为:
=250m<x甲+170m
故此时两车未相遇.
当甲车达到最大速度时,经历的时间,两车运动的位移
分别为
故两车已相遇
可知相遇时甲车做匀加速直线运动,乙车已达最大速度并做匀速直线运动.
答:(1)两车的最大加速度的大小分别为2.5m/s2和5m/s2.
(2)相遇时甲车做匀加速直线运动,乙车已达最大速度并做匀速直线运动.
考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.
专题:直线运动规律专题.
分析:(1)根据表格给出的数据得到甲、乙两车的最大加速度大小; (2)根据求出的加速度,根据汽车相遇条件求出汽车可能的运动,注意汽车做匀加速运动的速度不能大于汽车所允许的最大速度.
点评:解决本题的关键判断两车在什么阶段相遇,然后抓住位移关系,运用运动学公式求解. 18 .①交流,0.02s; ②1.06 m/s,3.05 m/s2
【解析】
试题分析:了解打点计时器的构造和使用,利用在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度大小,据此可以求出C点速度大小;利用逐差法可以求出加速度的大小.
解:①根据打点计时器的构造和原理可知,打点计时器是使用交流电源的仪器,若电源频率为50Hz,则打点计时器的打点时间间隔T=0.02s. ②在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度大小,因此有:vC=
=
=1.06m/s;
根据逐差法△x=aT2有:
=
=\"3.05\" m/s2.
故答案为:①交流,0.02s;②1.06 m/s,3.05 m/s2.
【点评】本题考查了实验注意事项、求速度与加速度,知道实验原理、应用匀变速直线运动的推论即可正确解题. 19 .上4.05.0 【解析】
(1)在安装刻度尺时,刻度尺零刻度线应在上;
(2)根据胡克定律
,当F=0时,x=x0;由此图线可得该弹簧
的原长x0=4.0cm,劲度系数:
注:此题结果错误. 20 .(1)
;(2)轨道舱的速度大小为,周期为2π
.
【解析】(1)设月球质量为M,轨道舱绕月球表面做圆周运动时 有G
=mg ①
所以M=
(2)轨道舱距月球中心为r,绕月球做圆周运动,设周期为T,速度为v,G
=m
②
由①②,得v=R
,由T=
得T=
.
21 .(1)12.5m/s.(2)13.9s.
【解析】(1)汽车在坡路上行驶时所受阻力为: Ff=kmg+mgsinα=4000N+800N=4800N.
当汽车达到最大速度时,加速度为零,此时有 F=Ff,由功率 P=Fvm=Ffvm,所以
.
(2)汽车从静止开始以a=0.6 m/s2匀加速行驶,根据牛顿第二定律得:F′-Ff=ma,
则 F′=ma+kmg+mgsinα═4×103×0.6 N+4800N=7.2×103N.
当汽车的实际功率等于额定功率时,匀加速运动的速度达到最大,设匀加速行驶的最大速度为vm′,则有 .
匀加速行驶的时间:
点睛:本题考查机车的启动问题,关键理清汽车在整个过程中的受力情况及运动情况,结合功率的公式,以及牛顿第二定律和运动学公式进行求解;知道当加速度为零时速度最大. 22.A
23.减小压强(提高稳定性);增大摩擦(防止打滑;排水) 24.
;牙盘的齿轮数m、飞轮的齿轮数n、自行车后轮的半径R(牙盘
的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R);
25.40:0.6 26.B 【解析】
22.这种老式不带链条的自行车,驱动轮在前轮,人蹬车的角速度一定的情况下,线速度,可见自行车的速度就很大,所以A正确。
23.车胎变宽能够增大轮胎与地面的接触面积,提高稳定性,减小压强,有利于行车安全;自行车后轮外胎上的花纹,增大摩擦,防止打滑。 24.依据角速度的定义是
;要求自行车的骑行速度,还要知道
自行车后轮的半径R,牙盘的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R;由,又,而,以上各式联立解得
。
25.电瓶车的额定功率P=200W,又由于,当电动车达到最大速度时,牵引力;当车速为2m/s时,牵引力为
,依据牛顿第二定律
,可知a=\"0.6\"
m/s2。
26.节约9L油,可减少开车的二氧化碳排放量为9×2.2Kg=19.8Kg,故B正确。
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