【题目】一辆氢气燃料的新型汽车,质量为m=2.0×103kg,发动机的额定输出功率为P=48kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.2倍。若汽车从静止开始以恒定加速度a = 4.0m/s2 的加速度启动,汽车功率达到额定功率后保持不变,获得最大速度后匀速行驶,加速过程中共行驶了x=90m,取g=10m/s。求:
(1)汽车行驶的最大速度;
(2)汽车匀加速过程的末速度;
(3)汽车从静止到获得最大速度所用的总时间。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
(1)当牵引力与阻力相等时,速度最大,根据P=Fv求出最大速度的大小;
(2)根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,结合P=Fv求出匀加速运动的末速度;
(3)根据运动公式求解汽车匀加速阶段的时间;根据动能定理求出汽车以额定功率加速的时间。
(1)汽车获得最大速度后匀速行驶,牵引力
汽车牵引力的功率为
解得最大速度为
(2)汽车在匀加速过程中,由牛顿第二定律有:
汽车匀加速阶段结束时,牵引力的功率为
解得
(3)汽车匀加速阶段的时间为
匀加速过程的位移为
从刚达到额定功率到速度达到最大的过程中,由动能定理得:
解得
汽车从静止到获得最大速度所需的时间为
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【题目】在 “探究加速度与力、质量的关系”的实验中,
(1)如图为实验中打出的一条纸带,相邻记数点的时间间隔为0.1s,相邻两点的间距如图所示:则打下C点时小车的速度大小为_______m/s, 小车的加速度大小为________m/s2(结果保留三位有效数字)
(2)不改变小车和砝码的总质量,只改变小桶中砂的质量。当砂的质量分别为m1、m2时,小车运动的v—t图象如图所示,则m1与m2相比:(_______)
A、m1=m2; B、m1>m2; C、m1<m2; D、无法确定。
(3)在研究加速度a与小车的质量M的关系时,由于没有注意始终满足Mm的条件,结果得到的图象应是下图中的(____)
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【题目】为了降低潜艇噪音可用电磁推进器替代螺旋桨。如图为直线通道推进器示意图。推进器前后表面导电,上下表面绝缘,规格为: a×b×c=0.5m×0.4m×0.3m。空间内存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度B=10.0T、方向竖直向下,若在推进器前后方向通以电流I=1.0×103A,方向如图。则下列判断正确的是:
B
A. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为4.0×103N
B. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为4.0×103N
C. 推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为3.0×103N
D. 推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为3.0×103N
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【题目】如图所示,一自由下落的小球落到竖直放置的弹簧上,将弹簧压缩到最低位置后反弹。下列叙述正确的是 ( )
A. 在下落过程中,小球与弹簧接触后一直做减速运动
B. 在最低点弹簧的弹力大于小球的重力
C. 在上升过程中,小球的速度先变大,然后变小直至为零
D. 在上升过程中,小球的加速度一直变小
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【题目】如图所示,边长为L的菱形由两个等边三角形abd和bcd构成,在三角形abd内存在垂直纸面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,在三角形bcd内存在垂直纸面向里的磁感应强度也为B的匀强磁场.一个边长为L的等边三角形导线框efg在纸面内向右匀速穿过磁场,顶点e始终在直线ab上,底边gf始终与直线dc重合.规定逆时针方向为电流的正方向,在导线框通过磁场的过程中,感应电流随位移变化的图象是( )
A. B.
C. D.
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【题目】某物体沿直线运动,其v-t图像如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 第3 s内和第5 s内速度方向相反
B. 第3 s内和第5 s内加速度方向相反
C. 第5 s内速度和加速度方向相反
D. 第7 s内速度和加速度方向相反
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【题目】如图所示,相同质量的物块从底边长相同、倾角不同的固定斜面最高处同时由静止释放且下滑到底端,下面说法正确的是
A. 若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,物块在两斜面上损失的机械能相等
B. 若物块到达底面时的动能相同,物块与倾角大的斜面间的动摩擦因数大
C. 若斜面光滑,两物块一定同时运动到斜面底端
D. 若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,倾角大的斜面上的物块所受摩擦力冲量小
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【题目】一质量m=0.05kg的金属条搁在相距d=0.02m的两金属轨道上,如图所示。现让金属条以v0=m/s的初速度从AA′进入水平轨道,再由CC′进入半径r=0.05m竖直圆轨道,完成圆周运动后,再回到水平轨道上,整个轨道除圆轨道光滑外,其余均粗糙,运动过程中金属条始终与轨道垂直。已知由外电路控制,流过金属条的电流大小始终为=5A,方向如图中所示,整个轨道处于水平向右的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,AC的距离L=0.2m,金属条恰好能完成竖直面里的圆周运动。试求:
(1)金属条到达竖直圆轨道最高点的速度;
(2)水平粗糙轨道的动摩擦因数;
(3)若将CC′右侧0.06m处的金属轨道在DD′向上垂直弯曲(弯曲处无能量损失),试求金属条能上升的高度。
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【题目】竖直上抛一小球,经4s回到抛出点(不计空气阻力),则小球在前3s内的位移是(取向上为正方向,g取10m/s2)( )
A. 5m B. 10m C. ﹣5 m D. 15m
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