分析 根据牛顿第二定律求出匀加速直线运动的牵引力,结合P=Fv求出匀加速直线运动的末速度,根据运动学公式求出匀加速运动的时间和位移,根据P=fvm求出汽车的最大速度,根据速度时间公式和速度位移公式求出匀减速直线运动的位移和时间,从而得出以恒定功率行驶的位移,运用动能定理求出恒定功率行驶的时间,从而得出这一过程的最短时间.
解答 解:根据牛顿第二定律得,F-kmg=ma,
解得F=kmg+ma,
最快加速后换挡速度${v}_{1}=\frac{P}{kmg+ma}=\frac{100000}{0.1×2×1{0}^{4}+2×1{0}^{3}×4}$m/s=10m/s,
加速时间${t}_{1}=\frac{{v}_{1}}{a}=\frac{10}{4}s=2.5s$,加速位移${L}_{1}=\frac{{{v}_{1}}^{2}}{2a}=\frac{100}{2×4}m=12.5m$,
满功率运行最大速度${v}_{m}=\frac{P}{f}=\frac{P}{kmg}=\frac{100000}{0.1×2×1{0}^{4}}=50m/s$,
减速时间${t}_{3}=\frac{{v}_{m}}{a}=\frac{50}{4}s=12.5s$,减速位移${L}_{3}=\frac{{{v}_{m}}^{2}}{2a}=\frac{2500}{8}m=312.5m$,
满功率运行位移L2=L-L1-L3=2000-12.5-312.5m=1675m.
根据动能定理得,$P{t}_{2}-kmg{L}_{2}=\frac{1}{2}m({{v}_{m}}^{2}-{{v}_{1}}^{2})$,
代入数据解得满功率运行时间t2=57.5s,
总时间t=t1+t2+t3=2.5+57.5+12.5s=72.5s.
答:该车通过这一距离所需要的最短的时间为72.5s.
点评 本题考查了机车启动问题,理清整个过程中的运动规律是解决本题的关键,知道牵引力等于阻力时速度最大,注意整个过程中的最大速度与匀加速直线运动的末速度不等.
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. | G$\frac{Mm}{R+h}$ | B. | G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$ | C. | G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | D. | G$\frac{Mm}{{h}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球绕太阳运行的周期T和地球中心离太阳中心的距离r | |
B. | 月球绕地球运行的周期T和地球的半径R | |
C. | 月球绕地球运动的角速度ω和月球中心离地球中心的距离r | |
D. | 月球绕地球运动的线速度v和月球中心离地球中心的距离r |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 泊松亮斑是光的衍射现象 | |
B. | 用激光束在很硬的材料上打孔是利用了激光亮度高的特点 | |
C. | 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 | |
D. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在A、B两处的速度一样大 | B. | 在A、B两处的加速度一样大 | ||
C. | 在A处速度比B处速度大 | D. | 在A处加速度比B处加速度大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员在F点的速度方向与从C点飞出时的速度大小无关 | |
B. | tCE:tEF=1:1 | |
C. | CE′:E′F可能等于1:3 | |
D. | CE′:E′F可能等于1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m | |
B. | ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m | |
C. | 若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力 | |
D. | 若两个分子间距离越来越大,则分子势能亦越来越大 |
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