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1.某次对新能源汽车性能进行的测量中,汽车在水平测试平台上由静止开始沿直线运动,汽车所受动力随时间变化关系如图1所示,而速度传感器只传回第10s以后的数据(如图2所示).已知汽车质量为1000kg,汽车所受阻力恒定.求:
(1)汽车所受阻力的大小;
(2)10s末汽车速度的大小;
(3)前20s汽车位移的大小.

分析 (1)10s后汽车做匀速直线运动,受到的牵引力等于阻力,由此求出阻力;
(2)依据牛顿第二定律分段求出汽车加速度,进而由运动学速度公式可得汽车10s的速度.
(3)分段求出位移之后相加求和即可得前20s汽车的位移.

解答 解:(1)10s后汽车做匀速直线运动,受到的牵引力等于阻力,由此求出汽车受到的阻力所以有:
f=1.0×103N
(2)由牛顿第二定律得:
F1-f=ma
解得:a=$\frac{{F}_{1}-f}{m}=\frac{3000-1000}{1000}$m/s2=2m/s2
10s末车速为:v=at1=20m/s
(3)在0-10s内的位移为:${x}_{1}=\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×2×1{0}^{2}=100$m
汽车在10-20s内的位移为:x2=vt2=20×10=200m
故汽车在前20s的位移为:x=x1+x2=100+200=300m.
答:(1)汽车所受阻力的大小是10×103N;
(2)10s末汽车速度的大小是20m/s;
(3)前20s汽车位移的大小是300m.

点评 该题思路非常简单,就是每个段的匀变速直线运动,麻烦在于需要分两个过程来处理速度和位移.

练习册系列答案
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(2)粒子在O与O′之间运动轨迹的长度和位移的大小;
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16.在风洞实验室中进行如图所示的实验.在倾角为37°的固定斜面上,有一个质量为0.5kg的物块,在风洞施加的水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经过1.2s到达B点时立即关闭风洞,撤去恒力F,物块到达C点时速度变为零,通过速度传感器测得这一过程中物块每隔0.2s的瞬时速度,表格给出了部分数据:
 t/s 0.00.2  0.40.6 1.4  1.61.8 
 v/(m•s-10.0  1.02.0  3.0 4.02.0  0.0
已知sin37°=0.6,con37°=0.8,g取10m/s2,求:
(1)A、C两点间的距离;
(2)物块和斜面间的动摩擦因数μ;
(3)水平恒力F的大小.

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A.金属棒向右做匀减速直线运动
B.金属棒在x=1 m处的速度大小为0.5m/s
C.金属棒从x=0运动到x=1m过程中,外力F所做的功为-0.175 J
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