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10.杭甬高铁全长约150公里,已于2013年6月开通,甬绍用时32分钟,绍杭用时20分钟.高铁列车采用动力分散的电力机车驱动方式,国家电网将220kV高压电送至高铁牵引站,经牵引站变压后送达接触网,铁路沿线上方悬挂着的金属线就是接触网.接触网额定电压为25kV,车顶伸出的“长辫子”般的受电弓与接触网滑动接触获得电能而牵引列车运行.假设列车由16节车厢组成,除第1、16节两车厢为无动力车厢外,其余14节车厢均装备动力系统,各动力车厢产生的动力相同,每节车厢(含乘客行李等)的平均质量均为10吨.假设运行时每节车厢所受的阻力恒为车重的$\frac{1}{30}$,且列车匀加速启动时,能在10分钟内将速度提升到360公里每小时,此后列车保持恒定功率,列车达到最大速度后匀速运行.重力加速度g取10m/s2.求:
(1)列车在匀加速启动过程中总的牵引力大小;
(2)求列车的最大速度及此时接触网中的平均电流至少为多大?
(3)列车在匀加速启动过程中,第8节车厢对第9节车厢的作用力大小.

分析 (1)先根据速度时间关系公式求解加速度,然后根据牛顿第二定律列式求解总牵引力;
(2)由P=Fv可求得额定功率;当F=f时可求得匀速运动时的牵引力;再由P=Fv可求得速度;由P=UI可求得平均电流;
(3)对后9节车厢受力分析后根据牛顿第二定律列式求解即可

解答 解:(1)该列车匀加速启动时,能在10分钟内将速度提升到360公里每小时,故加速度为:
a=$\frac{△v}{△t}=\frac{100-0}{10×60}m/{s}^{2}=\frac{1}{6}m/{s}^{2}$
根据牛顿第二定律,有:
F-$\frac{1}{30}•(16mg)$=(16m)a
解得:
F=m($\frac{8}{15}g+16g$)=10×103×($\frac{8}{15}×10+16×\frac{1}{6}$)=0.8×105N
(3)汽车的额定功率P=Fv=0.8×105N×100=0.8×107W;
当牵引力等于阻力时,速度达最大,最大速度vm=$\frac{P}{f}=\frac{0.8×1{0}^{7}}{\frac{1}{30}×16×10×1{0}^{3}}$=1.5×102m/s;
由P=UI可得:
I=$\frac{0.8×1{0}^{8}}{2.5×1{0}^{4}}$=3200A;
(3)对后7节车厢受力分析,受重力、支持力、牵引力和前6节车厢整体对其的拉力,根据牛顿第二定律,有:
F′-$\frac{1}{30}$×(7mg)+$\frac{6}{14}F$=(7m)a
解得:
F′=-1167N;
答:(1)列车在启动过程中总的牵引力大小0.8×105N
(2)列车的最大速度1.5×102m/s;此时接触网中的平均电流至少为3200A;
(3)列车在启动过程中,第8节车厢对第9节车厢的作用力-1167N

点评 本题综合考查牛顿第二定律、电功率及功率公式等内容,关键明确运动规律,然后灵活地选择研究对象进行受力分析,根据牛顿第二定律列式求解

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(1)带电液滴带何种电荷?
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5.在“描绘小电珠的伏安特性曲线”中,实验可供选择的器材有:
小电珠L(2.5V,1.2W)
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电压表V(量程0~3V,内阻未知)
滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)
滑动变阻器R2(0~5Ω,额定电流0.5A)
电源(E=3V,内阻不计)
G.开关一个和导线若干
(1)要求小电珠两端的电压从零开始连续变化,并能消除由于电表内阻造成的系统误差,请在虚线框内画出实验电路图.(要求在电路图中标出滑动变阻器的符号)
(2)按照正确的电路图,测得实验数据如上表所示,I是电流表的示数,U是电压表的示数,RL是小电珠的阻值,请补全表格中的空格.
I/A0.100.200.300.350.40
U/V0.170.400.901.301.85
RL    
(3)请在右图所示方格纸中画出小电珠的阻值RL随它两端的电压UL变化的图象.

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