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【题目】汽车发动机的功率为60kW,若其总质量为2t,在水平路面上行驶时,所受阻力恒定为,试求:

(1)汽车所能达到的最大速度.

(2)若汽车以的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持多长时间.

(3)若汽车保持额定功率加速,当速度是10m/s时,加速度是多少?

【答案】(1)15m/s(2)24s(3)

【解析】试题分析:(1)当汽车牵引力等于阻力时,汽车的速度最大,根据P=Fv=fv求出最大速度的大小.(2)根据牛顿第二定律求出汽车所受的牵引力.根据P=Fv求出匀加速直线运动的最大速度,结合速度时间公式求出匀加速直线运动的时间.(3)根据P=Fv求出牵引力,结合牛顿第二定律求出加速度.

(1)当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=fv

最大速度

(2)根据牛顿第二定律得:

解得

则匀加速运动的末速度

匀加速运动的时间

(3)当速度为10m/s时,牵引力

则加速度

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直平面内1/4光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切。竖直平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CDAB边的中垂线,三角形和圆弧形管道在同一竖直平面。在AB两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为qMC两点间的电势差为U。现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,求:小球与圆弧形管道最低点C处的压力大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,分界线MN左侧存在平行于纸面水平向右的有界匀强电场,右侧存在垂直纸面向里的有界匀强磁场。电场强度E=200N/C,磁感应强度B=1.0T。一质量m=2.0×10-12kg、电荷量q=+1.0×10-10C的带电质点,从A点由静止开始在电场中加速运动,经t1=2.0×10-3s,在O点处沿垂直边界的方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动。不计带电质点所受重力及空气阻力。求:

(1)带电质点刚离开电场时的速度大小v

(2)带电质点在磁场中做匀速圆周运动的半径R

(3)带电质点在磁场中运动半周的时间t2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半圆柱形玻璃砖的圆心为0。一束复色光束以入射角i=30°由玻璃砖内射向0点,折射后分为两束单色光束ab。其中单色光束a的折射角恰为r=45°,则下列说法正确的是_________

A. 玻璃砖对单色光b的折射率应略小于

B. 在水中的传播速度:光束a比光束b

C. 若光束从水中射向空气,则光束a的临界角比光束b的临界角小

D. 光束a比光束b更容易发生衍射现象

E. 在光的双缝干涉实验中,仅将入射光束由a改为b,则条纹间隔变窄

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,直线A为电源的UI图线,直线BC分别为电阻R1R2UI图线,用该电源分别与R1R2组成闭合电路时,电源的输出功率分别为P1P2,电源的效率分别为η1η2,则(  )

A. P1>P2 B. P1=P2

C. η1=η2 D. η1<η2

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【题目】如图所示,一质量为m带正电的小球,用长为L的绝缘细线悬挂于O点,处于一水平方向的匀强电场中,静止时细线右偏与竖直方向成45°角,位于图中的P.重力加速度为g.求:

(1)小球所受到的电场力为多大?

(2)如将小球向右拉紧至与O点等高的A点由静止释放,则当小球摆至P点时,其电势能如何变化?变化了多少?

(3)由第2问求小球摆至P点时,绳子对小球的拉力是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为2kg的质点在x﹣y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是(  )

A. 质点的初速度为5m/s

B. 质点所受的合外力为3N

C. 质点初速度的方向与合外力方向垂直

D. 2s末质点速度大小为6m/s

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【题目】图甲是研究平抛物体的运动的实验装置图

1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线______.每次让小球从同一位置由静止释放,是为了使每次小球平抛的______相同.

2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为______ m/s.(g9.8m/s2

3)在研究平抛物体运动的实验中,如果小球每次从斜槽滚下的初始位置不同,则下列说法中正确的是______

A.小球平抛的初速度相同

B.小球每次做不同的抛物线运动

C.小球下落相同高度在空中运动的时间均相同

D.小球通过相同的水平位移所用时间相同.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】201210月,奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39km的高空后跳下,经过420秒到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录,取重力加速度的大小g=10m/s2.

1)忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落到1.5km高度处所需要的时间及其在此处速度的大小

2)实际上物体在空气中运动时会受到空气阻力,高速运动受阻力大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状,横截面积及空气密度有关,已知该运动员在某段时间内高速下落的v—t图象如图所示,着陆过程中,运动员和所携装备的总质量m=100kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数(结果保留1位有效数字)。

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