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【题目】汽车发动机的功率为60 kW,汽车的质量为4 吨,当它行驶在坡度为α(sin α=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(g10 m/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0.6 m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?

(3)当汽车以0.6 m/s2的加速度匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功多少.

【答案】(1)12.5m/s (2)13.9s (3)

【解析】本题考查了机动车启动的两种形式,汽车沿着斜面加速运动时,阻力为摩擦力与重力沿斜面向下的分力之和,当速度最大时牵引力等于阻力,由此可求得最大速度大小,当汽车匀加速运动速度增大到最大时,功率为额定功率,由P=FvF-f=ma可求得末速度v,再由匀变速直线运动的公式v=at可求得匀加速运动的时间

(1) 汽车在坡路上行驶,所受阻力由两部分构成,即

fKmgmgsinα=4000800="4800" N

又因为Ff时,P=f·vm,所以

(2) 汽车从静止开始,以a="0.6" m/s2,匀加速行驶,由Fma,有F′fmgsinαma.所以F′maKmgmgsinα4×103×0.648007.2×103 N.保持这一牵引力,汽车可达到匀加速行驶的最大速度v′m,有

由运动学规律可以求出匀加速行驶的时间与位移

3)由W=F·S可求出汽车在匀加速阶段行驶时做功为

WF·S7.2×103×57.82=4.16×105J

练习册系列答案
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【题目】如图所示,倾角为的平行金属导轨宽度L,电阻不计,底端接有阻值为R的定值电阻,处在与导轨平面垂直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。有一质量为m,电阻为r,长度也为L 的导体棒垂直放在导轨上,它与导轨之间的动摩擦因数为现让导体棒从导轨底部以初速度冲上导轨,上滑的最大距离为s,返回到初位置的速度为下列说法正确的是

A. 在上滑过程中,通过电阻R上的电荷量为

B. 导体棒在上滑过程中所用时间为

C. 导体棒从开始运动到回到底端,回路产生的焦耳热为

D. 导体棒在上滑过程中,R上产生的焦耳热大于下滑过程中R上产生的焦耳热

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【题目】如图所示,质量为M的长木板放在水平地面上,放在长木板上的质量为m的木块在水平向右的拉力F的作用下向右滑行,长木板保持静止。已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,下列说法正确的是

A. 地面对长木板的摩擦力的大小一定为μ1mg

B. 地面对长木板的摩擦力的大小一定为μ2Mg

C. 地面对长木板的摩擦力的大小一定为μ2(m+M)g

D. 只要拉力F增大到足够大,长木板一定会与地面发生相对滑动

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【题目】如图所示,三根长直导线平行固定在空间中,其截面构成等边三角形。若仅在a、b中通入大小均为I的电流,方向如图所示,此时a受到的磁场力大小为F。然后又在c中通入如图所示方向的电流,a受到的磁场力大小仍为F,此时下列说法中正确的是

A. b受到的磁场力大小为

B. b受到的磁场力的方向平行于ac的连线

C. ac连线中点d的磁场方向垂直于ac指向b

D. c中的电流强度为2I

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【题目】如图所示,一倾角为37°的斜面固定在水平地面上,不可伸长的轻绳跨过轻质定滑轮连接质量为2kg的物块Q和质量为1kg的物块P,不计滑轮和轻绳间的摩擦。物块P与斜面间的动摩擦因数为0.5,连接P的轻绳与斜面平行,初始时用手托着物块Q,Q离地面的高度为lm, 然后由静止释放物块Q,在物块Q落地瞬间,物块P的速度大小为(sin37°=0.6,cos37 =0.8,g=10m/s2

A. m/s B. m/s C. m/s D. m/s

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A. 1.6m B. 2.5m C. 3.2m D. 4.5m

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A. 图甲为等量同种点电荷形成的电场线

B. 图乙离点电荷距离相等的ab两点场强相同

C. 图丙中在c点静止释放一正电荷,可以沿着电场线运动到d

D. 图丁中把某一电荷从e点平行金属板方向移动到f点,电场力不做功

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A. 星球A的质量一定大于B的质量

B. 星球A的线速度一定大于B的线速度

C. 双星间距离一定,双星的质量越大,其转动周期越大

D. 双星的质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大

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