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(1)从空中静止释放一个质量为1kg的物体,物体在空中运动了3s落地,不计空气阻力,g=10m/,求物体3s内重力的平均功率和落地时重力的瞬时功率.

(2)汽车发动机的额定功率为60kW,汽车的质量为5t,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的0.1倍,g=10m/

①汽车保持额定功率不变从静止起动后,

a.汽车所能达到的最大速度是________m/s.

b.当汽车的加速度为2m/时速度是________m/s.

c.当汽车的速度为6m/s时加速度是_______m/

②若汽车从静止开始,保持以0.5m/的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?

答案:150W,300W;12,4,1;16s
解析:

(1)物体从释放到落地的竖直位移为h,则3s内重力的平均功率,∵,∴

或因为重力是恒力,3s内重力的平均功率也可用求得

表示3s末物体的速度

该物体在3s末的即时功率为

(2)汽车运动中所受的阻力大小为

①汽车保持恒定功率起动时,做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到零时,速度达到最大.

a.当a=0时速度最大,所以此时汽车的牵引力为

则汽车的最大速度为

b.当汽车的加速度为2m/时牵引力为,由牛顿第二定律得

 

汽车的速度为

c.当汽车的速度为6m/s时牵引力为

由牛顿第二定律得

汽车的加速度为

②当汽车以恒定加速度匀加速运动时,汽车的牵引力为,由牛顿第二定律得

汽车匀加速运动时,其功率逐渐增大,当功率增大到等于额定功率时,匀加速运动结束,此时汽车的速度为

则汽车匀加速运动的时间为

①汽车以恒定功率起动问题,主要有两类(包括求最大速度),其解题思路为:

②汽车以恒定加速度起动时,汽车的功率逐渐增大,当功率增大到额定功率时,匀加速运动结束,此时汽车的速度为匀加速运动的末速度,但并不是汽车所能达到的最大速度,此后汽车还可以保持功率不变做加速度逐渐减小的加速运动,直到加速度减小到零时,速度才达到最大.


练习册系列答案
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研究平抛运动时,我们用到如图(1)的装置,将两个完全相同的斜槽固定在同一竖直面内,它们的最下端水平.把两个质量相等的小钢球,从斜面的顶点由静止同时释放,斜槽2的水平轨道末端与光滑水平面吻合.可以观察到现象:
两球在2的水平轨道上相碰
两球在2的水平轨道上相碰
,这说明:
平抛运动的水平分运动是匀速直线运动
平抛运动的水平分运动是匀速直线运动
.同时我们还用到如图(2)的装置(装置离地面足够高),小球2与斜槽末端在同一水平线上.将小球1从任意高度释放,当它到达斜槽末端时释放小球2;再水平移动小球2,重复上述过程.可以观察到现象:
两次实验中两个小球都能在空中相碰
两次实验中两个小球都能在空中相碰
,这说明:
平抛运动的竖直分运动是自由落体运动
平抛运动的竖直分运动是自由落体运动
.本实验的关键是如何确保小球1水平抛出时小球2能同时释放,这就需要一个控制装置.我们可以设置一个发射器( 即一个光源),让接收器接收它发出的光时去控制电磁铁吸住小球2.当小球1从斜槽末端经过时将发射器发出的光挡住,接收器未收到光信号就控制电磁停止工作,小球2落下.

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科目:高中物理 来源: 题型:

在做“研究平抛运动”的实验中,为了确定小球在不同时刻在空中所通过的位置,实验时用了如图所示的装置. 
先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平整的木板表面钉上白纸和复写纸.将该木板竖直立于水平地面上,使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞到木板并在白纸上留下痕迹A;将木板向远离槽口平移距离x,再使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,小球撞在木板上得到痕迹B;又将木板再向远离槽口平移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处由静止释放,再得到痕迹C.
若测得木板每次移动距离x,A、B间距离y1,B、C间距离y2.请回答以下问题(重力加速度为g)
(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?
保证小球在斜槽末端具有相同的初速度
保证小球在斜槽末端具有相同的初速度

(2)如何检验斜槽底端水平?
把小球静止释放在斜槽末端,看小球是否运动,若不动,则斜槽末端水平;反知,则不水平.
把小球静止释放在斜槽末端,看小球是否运动,若不动,则斜槽末端水平;反知,则不水平.

(3)根据以上直接测量的物理量来求得小球初速度的表达式为v0=
x
g
y2-y1
x
g
y2-y1
(用题中所给字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2012?东至县二模)如图,半径R=1.0m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L=0.5m的水平面BC相切于B点,BC离地面高h=0.45m,C点与一倾角为θ=37°的光滑斜面连接,质量m=1.0kg的小滑块从圆弧上某点由静止释放,到达圆弧B点时小滑块对圆弧的压力刚好等于其重力的2倍,当小滑块运动到C点时与一个质量M=2.0kg的小球正碰,碰后返回恰好停在B点,已知滑块与水平面间的动摩擦因数?=0.1.(sin37°=0.6  cos37°=0.8,g取l0m/s2
求:(1)小滑块应从圆弧上离地面多高处释放;
(2)小滑块碰撞前与碰撞后的速度;
(3)小球被碰后将落在何处并求其在空中的飞行时间.

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