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2.汽车的质量m=1×103kg,发动机的额定功率为p=60kW,在平直水平路面上行驶时,阻力大小f=1×103N,g=10m/s2.求:
(1)汽车保持额定功率不变从静止起动后,能达到的最大速度是多大?
(2)若汽车从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?

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

解答 解:(1)汽车达到的最大速度时,牵引力F=f,由机车的功率公式P=Fv
得:${v_{max}}=\frac{P}{F}=\frac{P}{f}$
代入数据得:vmax=60 m/s
(2)汽车保持a=1m/s2的加速度做匀加速运动时的牵引力设为F,由牛顿第二定律
得:F-f=ma
匀加速运动的末速度设为v,由机车的功率公式P=Fv
又有运动学公式:v=at
联立上述式子代入数据得t=30s
答:(1)汽车保持额定功率不变从静止起动后,能达到的最大速度是60m/s;
(2)若汽车从静止开始以1m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持30s.

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的x-t图象.已知m1=0.1kg,由此可以判断(  )
A.碰后m2和m1都向右运动
B.碰前m1静止,m2向右运动
C.碰撞过程中系统损失了0.4J的机械能
D.由动量守恒可以算出m2=0.3kg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,带有等量异种电荷相距10cm的平行板A和B之间有一个匀强电场,其中A板接地,电场强度E=2×102V/m,方向向下,电场中C点距B板3cm,D点距A板4cm,现将A板向下移动2cm,则(  )
A.C、D两点间的电势差的变化量△UCD=1.5V
B.C、D两点的电势都降低
C.将一个电子放在D点,在A板下移的过程中电场力对电子做的功为4eV
D.A板下移后,一个电子从C点移动到D点,电场力对电子做的功为-6eV

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.两个变速轮塔通过皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值.
(1)在该实验中应用了控制变量法(选填“演绎法”、“控制变量法”、“等效替代法”)来探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系;
(2)如图是探究过程中某次实验时装置的状态,若皮带连接的两轮半径之比R1:R2=3:1,则这两轮边缘的线速度大小之比为v1:v2=1:1,两轮塔的角速度之比为ω1:ω2=1:3,标尺1和标尺2显示的向心力之比应为F1:F2=1:9(已知两钢球质量相等,运动半径相等)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.如图甲所示的实验电路出现故障,灯泡不亮,检查各接线柱连接良好,为查明原因某同学使用调好的多用电表来检查,断开开关s:

(1)将多用电表的选择开关旋转到直流电压10V档的位置,红表笔接A点、黑表笔接E点时多用电表指针位置如图乙所示,其读数为9;
(2)再将多用电表选择开关放在“×100”档,调零后,红表笔接D点、黑表笔接E点时,指针偏角很大;将红黑表笔位置互换后,指针偏转较小,说明二极管完好且E点是二极管的正极(选“正极”、“负极”);
(3)由上述操作,可以判断电路故障可能原因是什么?灯泡发生短路.

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7.有一物体在高h处,以初速度v0水平抛出,不计空气阻力,恰好落到光滑的斜面上时速度与斜面平行.它的水平方向的分速度和竖直方向的分速度随时间t变化的图象是图中的(  )
A.B.C.D.

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14.在用图1所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验中
(1)下列器材中不必要的是A(填字母).
A.天平      B.刻度尺      C.低压交流电源     D.纸带
(2)图2是本实验中所打出来的一条纸带,O点是起始打下来的第一个点,则应该是纸带的左端与重物相连(填“左”或“右”).

(3)根据图中的纸带,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,打点计时器打点周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,则:
①根据这些条件计算打C点时重物下落的瞬时速度的表达式为VC=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{4T}$(用S1、S2、T表示).
②若要验证O点到C点过程中重物的机械能守恒,则需要验证的等式为$g({s}_{0}+{s}_{1})=\frac{1}{2}(\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{4T})^{2}$(用m、g、s0、s1、s2、T表示).
(4)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能,这是实验存在系统误差的必然结果,其产生的主要原因是摩擦阻力及空气阻力做功.

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11.如图所示,电阻R和线圈自感系数L的值都较大,电感线圈的电阻不计,A、B时两只完全相同的灯泡,当开关S闭合时,电路可能出现的情况是(  )
A.A、B一起亮,然后B慢慢熄灭,A灯变得更亮
B.A比B先亮,然后A慢慢熄灭,B灯变得更亮
C.A、B一起亮,然后A慢慢熄灭,B灯变得更亮
D.B比A先亮,然后B慢慢熄灭,A灯变得更亮

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.如图所示,光滑的平行导轨PQ、MN水平放置,导轨的左右两端分别接定值电阻,R1=R2=4Ω.电阻r=1Ω的金属棒ab与PQ、MN垂直,并接触良好.整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度B=1.2T的匀强磁场中.已知平行导轨间距L=0.5m,现对ab施加一水平向右的恒定外力F使之以v=5m/s的速度向右匀速运动,求
(1)金属棒ab两端电压大小;
(2)恒定外力F的大小;
(3)在R1上产生的焦耳热0.4J过程中,金属棒ab克服安培力做功.

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