【题目】一种氢气燃料的汽车,质量为m=2.0×103kg,发动机的额定输出功率为80kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍.若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=1.0m/s2 . 达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶.试求:
(1)汽车的最大行驶速度;
(2)汽车匀加速启动阶段结束时的速度;
(3)当速度为5m/s时,汽车牵引力的瞬时功率.
【答案】
(1)解:当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=Fv=fvm得,最大速度 .
答:汽车的最大行驶速度为40m/s;
(2)解:根据牛顿第二定律得,F﹣f=ma,解得牵引力F=f+ma=20000×0.1+2000×1N=4000N,
则匀加速运动的末速度v= .
答:汽车匀加速启动阶段结束时的速度为20m/s;
(3)解:因为5m/s<20m/s,知汽车处于匀加速运动阶段,
则瞬时功率P′=Fv′=4000×5W=20kW.
答:当速度为5m/s时,汽车牵引力的瞬时功率为20kW.
【解析】(1)当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=fv求出最大速度.(2)根据牛顿第二定律求出匀加速运动的牵引力,结合P=Fv求出匀加速运动的末速度.(3)根据速度的大小确定汽车处于哪一个阶段,若处在匀加速运动阶段,结合P=Fv求出瞬时功率.
【考点精析】通过灵活运用机车启动,掌握①以恒定功率P启动:机车的运动过程是先作加速度减小的加速运动,后以最大速度v m=P/f 作匀速直线运动;②以恒定牵引力F启动:机车先作匀加速运动,当功率增大到额定功率时速度为v1=P/F,而后开始作加速度减小的加速运动,最后以最大速度vm=P/f作匀速直线运动即可以解答此题.
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【题目】如图所示,在光滑水平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道,其底端恰与水平面相切.质量为m的小球以大小为v0的初速度经半圆槽轨道最低点B滚上半圆槽,小球恰能通过最高点C后落回到水平面上的A点.(不计空气阻力,重力加速度为g)求:
(1)小球通过B点时对半圆槽的压力大小;
(2)AB两点间的距离.
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【题目】车厢顶部固定一滑轮,在跨过定滑轮绳子的两端各系二个物体,质量分别为m1、m2,且m2>m1,m2静止在车厢底板上,当车厢向右运动时,系m1的那段绳子与竖直方向夹角为θ,如图所示,若滑轮、绳子的质量和摩擦忽略不计,求:
(1)车厢的加速度;
(2)车厢底板对m2的支持力和摩擦力.
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知电磁打点计时器所用的电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g=9.80m/s2 , 测得所用的重物质量为1.00kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带(如图所示),把第一个点记作O,另选连续的四个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm.
(1)根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于 , 动能的增加量等于 . (结果取三位有效数字)
(2)根据以上数据,可知重物下落时的实际加速度a= , ag(填“大于”或“小于”),原因是 .
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【题目】如图所示,小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面,不计一切阻力,下列说法正确的是( )
A. 小球落地点离O点的水平距离为R
B. 小球落地点离O点的水平距离为2R
C. 小球运动到半圆弧最高点P时向心力恰好为零
D. 若将半圆弧轨道上部的1/4圆截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P点低
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【题目】如图所示,竖直杆OB顶端有光滑轻质滑轮,轻质杆OA自重不计,可绕O点自由转动,OA=OB.当绳缓慢放下,使∠AOB由0°逐渐增大到180°的过程中(不包括0°和180°)下列说法正确的是( )
A. 绳上的拉力先逐渐增大后逐渐减小 B. 杆上的压力先逐渐减小后逐渐增大
C. 绳上的拉力越来越大,但不超过2G D. 杆上的压力大小始终等于G
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【题目】在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的思想方法,如理想化模型法、放大法、极限法、控制变量法、假设法、类比法、比值法等等。以下关于所用思想方法的叙述错误的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是假设法
B. 速度的定义式,采用的是比值法;当Δt非常非常小时, 就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,应用了极限法
C. 在探究加速度和力、质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D. 下图是三个实验装置,这三个实验中都体现了放大法
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【题目】如图是氧气分子在不同温度(0 ℃和100 ℃)下的速率分布,由图可得信息
A. 同一温度下,氧气分子呈现出“中间多,两头少”的分布规律
B. 随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大
C. 随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例低
D. 随着温度的升高,氧气分子的平均速率增大
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