分析 (1)当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=Fvm=fvm求出汽车所受的阻力.根据牛顿第二定律可以求出汽车以恒定加速度做匀加速运动时的牵引力,根据P=Fv求得匀加速运动的最大速度,再根据速度时间关系求汽车匀加速运动的时间;
(2)匀加速运动过程中牵引力和摩擦力都恒定,求出汽车做匀加速运动的位移,可求牵引力和摩擦力的功.
解答 解:(1)已知汽车的额定功率P=80KW,在公路上行驶时的最大速度vm=2m/s,由汽车牵引力等于阻力时,汽车的速度最大,根据P=Fv=fv可得:
汽车所受阻力为:f=$\frac{P}{{v}_{m}}=\frac{8}{2}=4$N
根据牛顿第二定律知:F-f=ma
得汽车以a=2m/s2加速运动时的牵引力:
F=f+ma=4+2×0.5N=5N
再根据P=Fv可得汽车做匀加速运动的最大速度:
v′=$\frac{P}{F}=\frac{8}{5}=1.6$m/s,
根据匀加速运动的速度时间关系得汽车做匀加速运动的时间:
t=$\frac{v′}{a}=\frac{1.6}{2}=0.8$s,
汽车做匀加速运动的位移为:
=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×0.{8}^{2}=0.64$m.
(2)匀加速运动过程中牵引力和摩擦力都恒定,故牵引力做功为:
W1=Fs=5×0.64=3.2J,
摩擦力做功为:
W2=fs=4×0.64=2.56J.
答:(1)汽车牵引力为5N,匀加速运动过程可维持0.8s.
(2)汽车在匀加速运动过程中,牵引力做功3.2J、摩擦力做功2.56J.
点评 本题考查的是机车启动的两种方式,即恒定加速度启动和恒定功率启动.要求同学们能对两种启动方式进行动态分析,能画出动态过程的方框图,公式p=Fv,p指实际功率,F表示牵引力,v表示瞬时速度.当牵引力等于阻力时,机车达到最大速度.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 液体分子的无规则运动称为布朗运动 | |
B. | 物体的温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大 | |
C. | 物体的温度升高,物体内分子势能一定增大 | |
D. | 物体从外界吸收热量,其温度一定升高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的速度为零时加速度也一定为零 | |
B. | 物体的加速度向东,其速度变化量的方向可能向西 | |
C. | 物体加速时其加速度方向与速度方向相同,减速时加速度方向与速度方向相反,由此可知,加速度方向由速度方向决定 | |
D. | 做匀加速直线运动的物体的速度方向一定和它所受合力的方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 1:4 | D. | 4:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B∝$\frac{{{R^2}I}}{r_0^3}$ | B. | B∝$\frac{I}{({R}^{2}+{{r}_{0}}^{2})^{\frac{3}{2}}}$ | ||
C. | B∝$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{{r}_{0}}^{2})^{\frac{3}{2}}}$ | D. | B∝$\frac{{{r}_{0}}^{2}I}{({R}^{2}+{{r}_{0}}^{2})^{\frac{3}{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 骑行过程中如果不用力踩脚踏,车就会慢慢停下来,这说明运动需要力来维持 | |
B. | 坐垫下有许多根弹簧,目的是利用它的缓冲作用以减小震动 | |
C. | 在车外胎、把手塑料套、脚跟和刹车把套上都刻有花纹是为了增大摩擦 | |
D. | 车的前轴、中轴及后轴均采用滚动轴承以减小摩擦 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3 s、8 cm | B. | 4 s、6 cm | C. | 6 s、4 cm | D. | 6 s、8 cm |
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