分析 (1)当a=0时,即F=f时,汽车的速度最大.
(2)根据牛顿第二定律求出汽车的牵引力,再根据v=$\frac{P}{F}$,求出汽车匀加速运动的末速度,从而求出匀加速运动的时间.
(3)根据牛顿第二定律求出加速度,再由P=FV,求出速度
解答 解:(1)当汽车速度最大时,有:
F=f=0.1mg,P=P 额,
得:vm=$\frac{P}{f}$=$\frac{100×1{0}^{3}}{0.1×10×1{0}^{3}×10}$=10m/s
(2)汽车由静止开始做匀加速起动的过程中a不变,当v增大时,P增大.当P=P额时,此过程结束,有:
F=Ff+ma=(0.1×104×10+104×0.5)N=1.5×104N
v=$\frac{100×1{0}^{3}}{1.5×1{0}^{4}}$=6.67m/s
解得:t=$\frac{v}{a}$=$\frac{6.67}{0.5}$=13.3s
(3)F'=Ff+ma'=(0.1×104×10+104×2)N=3×104N
v′=$\frac{P}{F′}$=$\frac{100×1{0}^{3}}{3×1{0}^{4}}$=$\frac{10}{3}$m/s
答:(1)汽车在运动过程中所能达到的最大速度10m/s;
(2)若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,这一过程能维持13.3s;
(3)若汽车以额定功率不变由静止起动后,当汽车的加速度为2m/s2时,速度是$\frac{10}{3}$m/s.
点评 解决本题的关键会根据汽车的受力情况判断运动情况.知道在水平面上行驶当牵引力等于阻力时,速度最大.
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. | 质点是指一个很小的物体 | |
B. | 质点是理想化模型,实际并不存在 | |
C. | 无论研究什么问题,任何物体均可看成质点 | |
D. | 物体抽象成质点后,其自身的大小和质量均可忽略 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体的线速度大小相等 | B. | 两物体的角速度大小相等 | ||
C. | 两物体做圆周运动的半径相同 | D. | 两物体做圆周运动的周期相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a点和b点的角速度大小相等 | B. | b点和c点的周期大小相等 | ||
C. | a点和c点的线速度大小相等 | D. | a点和c点的向心加速度大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 她的动能减少了Fh | B. | 她的重力势能减少了mgh | ||
C. | 她的机械能减少了Fh | D. | 她的机械能减少了(F+mg)h |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 支持力FN逐渐减小 | B. | 支持力FN逐渐增大 | ||
C. | 摩擦力Ff逐渐减小 | D. | 摩擦力Ff先增大后不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 受到阻力作用的振动一定是阻尼振动 | |
B. | 阻尼振动振幅逐渐减小,机械能逐渐减小 | |
C. | 受迫振动的振幅越来越大 | |
D. | 受迫振动稳定后的频率与振动系统的固有频率无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 单色光l的波长大于单色光2的波长 | |
B. | 在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度 | |
C. | 单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间 | |
D. | 单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角 |
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