分析 (1)当汽车以额定功率行驶时,随着汽车速度的增加,汽车的牵引力会逐渐的减小,所以此时的汽车不可能做匀加速运动,直到最后牵引力和阻力相等,到达最大速度之后做匀速运动.
(2)根据P=Fv求得v=10m/s时的牵引力,根据牛顿第二定律求得加速度;
(3)根据牛顿第二定律求得牵引力,有P=Fv求得达到额定功率时的速度,根据v=at求得时间
解答 解:(1)汽车有最大速度时,此时牵引力与阻力平衡,由此可得:
P=F牵•vm=f•vm
${v}_{m}=\frac{P}{f}=\frac{40000}{0.1×2000×10}m/s=20m/s$
(2)当速度v=10m/s时,则
$F=\frac{P}{v}=\frac{40000}{10}N=4000N$
$a=\frac{F-f}{m}=\frac{4000-0.1×2000×10}{2000}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$
(3)若汽车从静止作匀加速直线运动,
则当P=P额时,匀加速结束
P额=F牵•vt
又F牵-f=ma
$v=\frac{P}{F′}=\frac{P}{ma+f}=\frac{40000}{2000×1+0.1×2000×10}$m/s=10m/s
$t=\frac{v}{a}=\frac{10}{1}s=10s$
答:(1)汽车在水平路面上行驶所能达到的最大速度为20m/s.
(2)若汽车以额定功率启动,求当汽车速度为10m/s时的加速度为1m/s2.
(3)汽车在匀加速直线运动阶段所用的时间为10s
点评 本题考查的是汽车的启动方式,对于汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动,对于每种启动方式的汽车运动的过程一定要熟悉.
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 小球的线速度 | B. | 小球的加速度 | ||
C. | 小球的向心加速度 | D. | 悬线对小球的拉力 |
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A. | 滑块滑回底端时重力的瞬时功率为mgvsinθ | |
B. | 整个过程中物块克服摩擦力做功为Fx | |
C. | 下滑过程中物块重力做功为$\frac{1}{2}$Fx-$\frac{1}{4}$mv2 | |
D. | 从撤去F到物块滑回斜面底端,摩擦力做功为-mgxsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动 | |
B. | 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离 | |
C. | 将碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动是碳分子的无规则运动 | |
D. | 气体的温度升高时,所有分子的速率都增大 |
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