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13.如图所示,一位杂技演员骑摩托车沿竖直面内的一个固定圆轨道做特技表演.他控制车的速度始终保持在20m/s,人与车的总质量为100kg,轨道对车的阻力大小是轨道对车压力的0.1倍,已知车通过最低点A时发动机的即时功率为9kW,求车通过最高点B时发动机的瞬时功率.

分析 在最高点和最低点,结合径向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出圆轨道对车的作用力,根据切向合力为零,知F=f=0.1FN,根据P=Fv求解功率.

解答 解:在最低点A,根据牛顿第二定律得:
FN-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…①
PA=0.1FNv…②
在最高点,根据牛顿第二定律得:FNB+mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…③
PB=Fv=0.1FNBv…④
由①②③④解得:PB=5KW
答:车通过最高点B时发动机的瞬时功率为5KW.

点评 解决本题的关键知道F=f=0.1FN,找到圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,同时解题时注意整体代换的应用,中档题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年河南郸城县第一高中高二上第二次考物理卷(解析版) 题型:选择题

在匀强电场中,某时刻放入一个初速度为零的负电荷。若电荷只受电场力的作用且可以自由移动,则在此后的一段时间内,下列说法正确的是:( )

A.电场力一定对电荷做正功

B.电荷的电势能一定减小

C.电荷只能在电场线上运动

D.电荷从电势低的地方向电势高的地方运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压可取从零到某一最大值之间的各种数值.静止的带电粒子带电荷量为+q,质量为m(不计重力),从点P经电场加速后,从小孔Q进入N板右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角为θ=45°,孔Q到板的下端C的距离L,当M、N两板间电压取最大值时,粒子恰垂直打在CD板上,求:
(1)两板间电压的最大值Um
(2)粒子在磁场中运动的最长时间tm
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1.夏天,如果自行车内胎充气过足,在阳光下爆晒很容易“爆胎”.“爆胎”前内胎容积视为不变,则下列说法中正确的是(  )
A.“爆胎”前随着温度升高,车胎内气体压强将增大
B.“爆胎”前随着温度升高,车胎内气体将向外放出热量
C.“爆胎”是车胎所有气体分子的动能都急剧增大造成的
D.“爆胎”是车胎内气体分子间斥力急剧增大造成的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,车厢长度为L,质量为M,静止于光滑的水平面上,车厢内有一质量为m的物体以初速度v0向右运动,与车厢撞n次后静止于车厢中,这时车厢的速度为(  )
A.0B.v0C.$\frac{m{v}_{0}}{M+m}$D.$\frac{M{v}_{0}}{M-m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.额定功率为80kw的汽车在平直公路上行驶,若汽车总质量为2×103kg,在水平面上行驶时所受的阻力恒为4×103N.求:
(1)汽车所能达到的最大速度?
(2)若汽车以2m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,则匀加速阶段持续多长时间?
(3)汽车起动后第3s末的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.设月球绕地球转动的轨迹为圆,半径为R1、周期为27天,地球同步卫星的轨道半径为R2,则R1:R2=(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某发电站的输出功率为1.0×103kW,输出电压为4kV,通过两条输电导线向60km远处供电.已知输电导线的电阻率为ρ=2.0×10-8Ω•m,导线横截面积为1.5×10-4m2,若要求输电线路损失的功率为输出功率的4%,发电站须经过理想变压器升压后进行输电,求:
(1)输电线路上的电流;
(2)理想变压器的原、副线圈的匝数比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图甲所示,水平轨道光滑,小球质量为m,带电荷量为+q,可看做质点,空间内存在不断变化的电场和磁场,磁感应强度的大小随时间的变化规律如图乙所示,磁感应强度的大小B=$\frac{2πm}{q}$,方向垂直纸面向里.电场在第1s、3s、5s…内方向水平向右,大小为E=$\frac{mg}{q}$,在第2s、4s、6s…内方向竖直向上,大小也为E=$\frac{mg}{q}$.小球从零时刻开始在A点由静止释放,求:

(1)小球做圆周运动的周期;
(2)t=1.5s时,小球与A点的直线距离大小;
(3)在A点前方轨道正上方高度为h=$\frac{2g}{π}$位置有一个带孔的卡片水平放置,若带电小球恰好可以从小孔中竖直穿过,求卡片与A点的水平距离大小.

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