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4.如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为2×103 kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图象如图乙所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽车在两个路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小.
(1)求汽车刚好到达B点时的加速度a
(2)求BC路段的长度.

分析 (1)由图象知汽车在AB段匀速直线运动,牵引力等于阻力,而牵引力大小可由瞬时功率表达式求出,由图知,汽车到达B位置将做减速运动,瞬时牵引力大小不变,但阻力大小未知,考虑在t=15s处水平虚线与曲线相切,则汽车又瞬间做匀速直线运动,牵引力的大小与BC段阻力再次相等,有瞬时功率表达式求得此时的牵引力数值即为阻力数值,由牛顿第二定律可得汽车刚好到达B点时的加速度;
(2)BC段汽车做变加速运动,但功率保持不变,需由动能定理求得位移大小

解答 解:(1)汽车在AB路段做匀速直线运动,根据平衡条件,有:
F1=f1
P=F1v1
解得:${f}_{1}=\frac{P}{{v}_{1}}=\frac{20000}{10}N=2000N$,
t=15s时汽车处于平衡态,有:
F2=f2
P=F2v2
解得:f2=$\frac{P}{{v}_{2}}$=$\frac{20000}{5}$N=4000N
t=5s时汽车开始减速运动,根据牛顿第二定律,有:
f2-F1=ma
4000-2000=2×103a
解得:a=1m/s2 ,方向与运动方向相反;
(3)对于汽车在BC段运动,由动能定理得:
$Pt-{f}_{2}s=\frac{1}{2}{mv}_{2}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}$
解得:s=68.75m
答:(1)车刚好到达B点时的加速度1m/s2
(2)求BC路段的长度68.75

点评 抓住汽车保持功率不变这一条件,利用瞬时功率表达式求解牵引力,同时注意隐含条件汽车匀速运动时牵引力等于阻力;对于变力做功,汽车非匀变速运动的情况,只能从能量的角度求解

练习册系列答案
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14.用如图所示的实验装置可以探究加速度与力、质量的关系.小车上固定一个盒子,盒子内盛有沙子,小车的总质量(包括车、盒子及盒内沙子)记为M,沙桶的总质量(包括桶以及桶内沙子)记为m.
(1)实验装置图中,木板明显出现倾斜,这样做的目的是:为了平衡摩擦力;
(2)验证“在质量不变的情况下,加速度与合外力成正比”.
从盒子中取出一些沙子,装入沙桶中,称量并记录沙桶的总重力mg,将该力视为合外力F,对应的加速度a则从打点纸带中计算得到.多次改变合外力F的大小,每次都会得到一个相应的加速度.以合外力F为横轴、加速度a为纵轴画出a-F图象,图象是点的直线.
①a-F图象斜率的物理意义是$\frac{1}{m+M}$.
②实验中把沙桶的总重力mg当作合外力F,沙桶的总质量m和小车的总质量是否需要满足某种关系:不需要(填“需要”或“不需要”)

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19.如图所示,一质量为M=8kg的正方形小物块置于固定在水平地面上的斜面体上,物块M与斜面间动摩擦因数μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,一平行于斜面的轻质细绳一端系于物块M上,另一端绕过定滑轮与人相连(不计定滑轮处的一切摩擦),定滑轮质量m=2kg.当人以T=100N的力斜向下拉绳子时(人不移动位置,只是手中收绳子),为保证物块M沿斜面向上做匀速直线运动,需同时施加一垂直物块M上表面向下作用力F.斜面倾角和绳子与水平面的夹角都是θ=30°,sin30°=$\frac{1}{2}$,cos30°=$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,重力加速度取g=10m/s2.求:
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9.如图所示,A、B为平行金属板,两板间距为d,经过开关S分别于电源两极相连,两板的中央各有一个小孔M、N.S闭合后,有一带电质点,带电量为q,自A板上方相距为d的P点由静止下落(P、M、N在同一直线上).空气阻力不计,质点到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回,若保持电源路端电压不变,则(  )
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13.下列说法正确的是(  )
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