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17.全国最先进的珠海无缝、有轨电车已在一号线上线空载调试,一号线总长度约9.1公里,全线起点海天公园站到终点上冲站共设14座车站;电车采用5节编组,满载定员276人.空载整车质量约40吨;设计最高运行时速约72公里,列车两端都设有驾驶室,双向都可以行驶.现研究电车从“明珠路站”沿直线空载调试运行到下一站“新华路站”的过程;假设各车站之间距离都相等,启动和制动过程中受到的平均阻力都恒定,且可认为做匀变速直线运动,中途则以最高时速匀速行驶;现测得从静止启动加速到最高时速用时16s,启动时牵引力大小为105N,减速时的制动力大小为5×104N.求:
(1)电车空载调试运行时受到的阻力有多大?(包括空气阻力和摩擦力)
(2)电车在两站之间空载调试运行的总时间.

分析 根据速度时间公式求出匀加速运动的加速度,结合牛顿第二定律求出阻力的大小.
根据牛顿第二定律求出制动时的加速度大小,结合速度时间公式求出匀减速运动的时间,根据位移公式求出匀加速运动和匀减速运动的位移,从而得出匀速运动的位移,根据匀速运动的位移公式求出匀速运动的时间,从而得出总时间.

解答 解:(1)72km/h=20m/s,
电车空载运行时的加速度为:
a=$\frac{{v}_{m}}{t}=\frac{20}{16}m/{s}^{2}=1.25m/{s}^{2}$.
根据牛到第二定律得:F-f=ma,
解得:f=F-ma=105-40000×1.25N=5×104N.
(2)两站之间的距离为:x=$\frac{9100}{13}m=700m$,
制动的加速度大小${a}_{2}=\frac{F′+f}{m}=\frac{5×1{0}^{4}+5×1{0}^{4}}{40000}m/{s}^{2}$=2.5m/s2
则匀减速运动的时间${t}_{3}=\frac{{v}_{m}}{{a}_{2}}=\frac{20}{2.5}s=8s$.
匀加速运动的位移${x}_{1}=\frac{{v}_{m}}{2}{t}_{1}=\frac{20}{2}×16m=160m$,匀减速运动的位移${x}_{3}=\frac{{v}_{m}}{2}{t}_{3}=10×8m=80m$,
则匀速运动的时间${t}_{2}=\frac{x-{x}_{1}-{x}_{3}}{{v}_{m}}=\frac{700-160-80}{20}s=23s$,
则总时间t=t1+t2+t3=16+23+8s=47s.
答:(1)电车空载调试运行时受到的阻力有5×104N;
(2)电车在两站之间空载调试运行的总时间为47s.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.

练习册系列答案
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7.某质点做直线运动,其速度随时间变化的v-t图象如图所示,则质点(  )
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(i)气体B的长度变为多少?
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5.如图所示,有一圆筒形绝热容器,用绝热且具有一定质量的活塞密封一定质量的气体,不计活塞与容器之间的摩擦.开始时容器直立在水平桌面上,容器内气体处于状态a,然后将一砝码放在活塞上,稳定后气体处于状态b,下列说法正确的是(  )
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B.与a态相比,b态气体的温度较高
C.b态每个气体分子动能一定大于a态每个气体分子的动能
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12.如图所示,质量分别为M和m的两滑块叠放在光滑水平面上,滑块M的倾角为θ,不计一切摩擦阻力,当块m下滑时,滑块M加速度大小为$\frac{mgsinθcosθ}{M}$.

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2.如图所示,一个矩形线框从匀强磁场的上方自由落下,进入匀强磁场中后,再从磁场中穿出.匀强磁场区域的宽度L大于线框的高度h.已知框的下边刚进入磁场时线框的加速度为零,空气阻力不计.则下列说法正确的是(  )
A.从线框开始运动到线框下边刚进入磁场前的过程中,重力所做的功完全转化为回路的电能
B.从线框下边刚进入磁场到线框刚好全部进入磁场的过程中,重力所做的功完全转化为线框回路的电能
C.线框完全在磁场中运动的过程中,重力所做的功完全转化为回路的电能
D.线框穿出磁场的过程中,重力所做的功完全转化为线框的动能

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9.如图光滑斜面倾角为θ,两物体质量分别为m和M,
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③如果M与m间接触面光滑,求此时M与m间的作用力.

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6.电容器是一种常用的电子元件,对电容器认识正确的是(  )
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B.电容器的电容与它所带的电量成正比
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D.电容的常用单位有F,μF和pF,1F=103pF

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7.下列说法正确的是(  )
A.物体的速度为零时,合力一定为零
B.物体所受的合力为零时,速度可能最大
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D.物体所受的合力减小时,加速度一定减小

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