总质量1600kg | 额定功率30kW |
每个轮胎与地面接触面积0.02m2 | 100km耗油量8L |
水箱容量2.5L | 汽油密度 0.71×103kg/m3 |
分析 (1)该汽车静止在水平地面上时对地面的压力和自身的重力相等,根据p=$\frac{F}{S}$求出对地面的压强;
(2)水箱装满水时水的体积和容积相等,根据密度公式求出水的质量,根据Q吸=cm△t求出水吸收的热量;
(3)根据W=Pt求出小汽车以额定功率匀速直线行驶10min牵引力所做的功,再利用Q放=mq可求出完全燃烧1.3kg汽油放出热量,最后用η=$\frac{W}{{Q}_{放}}$求出小汽车发动机的效率.
解答 解:(1)该汽车静止在水平地面上时,对地面的压力:
F=G=mg=1600kg×10N/kg=1.6×104N,
对地面的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{1.6×1{0}^{4}N}{0.02{m}^{2}×4}$=2×105Pa;
(2)装满水时水的体积:
V=2.5L=2.5dm3=2.5×10-3m3,
由ρ=$\frac{m}{V}$可得,水的质量:
m=ρV=1.0×103kg/m3×2.5×10-3m3=2.5kg,
水温度升高10℃所吸收的热量:
Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×2.5kg×10℃=1.05×l05J;
(3)小汽车以额定功率匀速直线行驶10min牵引力所做的功:
W=Pt=30×103W×10×60s=1.8×107J,
完全燃烧1.3kg汽油放出热量:
Q放=mq=1.3kg×4.6×107J/kg=5.98×107J,
小汽车发动机的效率为:
η=$\frac{W}{{Q}_{放}}$×100%=$\frac{1.8×1{0}^{7}J}{5.98×1{0}^{7}J}$×100%≈30%.
答:(1)该汽车静止在水平地面上时,对地面的压强为2×105Pa;
(2)装满水的水箱中的水温度升高10℃所吸收的热量为1.05×l05J;
(3)此过程中该小汽车发动机的工作效率是30%.
点评 本题考查了压强、热量、效率的计算,关键是公式及其变形式的灵活应用,要注意温度升高到(末温)和升高了(温度的变化量)的区别.
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A. | 将课桌从教室前面搬到后面 | |
B. | 冰块融化成水 | |
C. | 铅球使用时间久了发生磨损 | |
D. | 宇航员将7g普洱茶叶从地球带入太空 |
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装置图 | |
步骤 | 让小车从斜面的同一高度自由下滑,则小车到达水平面时的速度相同.让小车分别在毛巾、棉布和木板表面上运动,记录小车运动的距离. |
现象结论 | 小车在木板表面受阻力最小,运动距离最远. 说明:运动物体受阻力越小,速度减小的越慢. |
推理方法 | 在上述实验结论的基础上,加以推理:运动的小车若不受阻力,它将做匀速直线运动,此研究过程运用了实验推理法. |
问题讨论 | 利用此实验装置,再给你一个长方体木块,请你设计实验,验证静止的木块有惯性.具体做法是:让小车从斜面上滑下,撞击静止在水平面上的木块,木块仍然处于静止状态,说明静止的木块有惯性. |
装置 | 如图,左右两盘放质量相等的砝码,小车保持静止. 请在图中画出小车在水平方向上所受的力的示意图. | |
过程和方法 | ①左盘中再添加一砝码,小车运动,说明平衡力大小相等; ②把小车转过一个角度,松手后,小车会转动,说明彼此平衡的两个力必须在同一条直线.这个过程用到了控制变量法. |
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