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19.一列车的质量是5.0×105 kg,在平直的轨道上以额定功率4 000kW加速行驶,当速度由20m/s加速到所能达到的最大速率40m/s时,共用了2min,求
(1)列车所受的阻力为多少?
(2)在这段时间内列车前进的距离是多少?

分析 汽车匀速运动时,速度最大,此时汽车的牵引力与阻力平衡.由功率求出阻力f.当速度由20m/s加速到最大速率40m/s时,牵引力做正功为Pt,阻力做负功fS,根据动能定理求出列车前进的距离

解答 解:(1)列车速度最大时,a=0,所以阻力Ff=F,
据P=Fv则有:Ff=$\frac{P}{v′}$=1.0×105 N
(2)由动能定理知:W-Ffl=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mv2
代入数据求得:l=1.8 km.
答:(1)列车所受的阻力为1.0×105 N,
(2)在这段时间内列车前进的距离是1.8 km

点评 本题是汽车的启动问题,抓住汽车速度最大的条件是关键.对功率一定的变速运动,往往由W=Pt求功

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,在光滑水平转盘边沿叠放着质量均为m=1kg的A、B两个物块(可看成质点),B物块用长r=0.25m的细线与固定在转盘中心处的力传感器相连,传感器的大小可忽略不计.细线能承受的最大拉力Tm=9N,A、B物块间的动摩擦因数μ=0.4,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.水平转盘边沿距地面的高度h=0.8m,转盘可绕竖直中心轴转动,转盘静止时,细线刚好伸直,传感器的示数为零,g取10m/s2.根据以上信息.下列说法正确的是(  )
A.A物块随转盘做圆周运动的向心力是细线的拉力、重力、支持力、B物块对A物块的摩擦力的合力提供的
B.缓慢增大转盘的转速,当A物块刚要脱离B物块时转盘的角速度为4rad/s
C.缓慢增大转盘的转速,当转盘的角速度大于6rad/s时,细线将被拉断
D.缓慢增大转盘的转速,当细线恰好拉断后,物块B落地时,距中心轴的水平距离为0.6m

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10.某振子做简谐运动的表达式为x=2sin(2πt+$\frac{π}{6}$)cm则该振子振动的周期为1s初相位为$\frac{π}{6}$4s内的路程为32cm.

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7.如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E、F、G为相邻的计数点,相邻计数点间有4个点未画出.
(1)相邻计数点间的时间间隔T=0.1s;
(2)计数点D对应的速度大小是0.26m/s;
(3)小车运动的加速度的大小是0.50m/s2(计算结果保留两位有效数字).

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14.下列说法正确的是(  )
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值?的整数倍,这个不可再分的最小能量值?叫做能量子
B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量?和动量p跟它所对应的波的频率v和波长λ之间,遵从关系v=$\frac{?}{h}$和λ=$\frac{h}{p}$
C.光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方
D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短

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4.如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径不一样,它们的边缘有三个点A、B、C.后轮的半径为30cm.在1s内C点与圆心的连线扫过的圆心角为3rad,那么C点的角速度为3rad/s,线速度为0.9m/s,A、B线速度之比是1:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.以下说法中,不属于玻尔所提出的原子模型理论的是(  )
A.原子处在具有一定能量的定态中,虽然电子做圆周运动,但不向外辐射能量
B.原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕核运动相对应,而电子的可能轨道分布是不连续的
C.电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时,辐射(或吸收)一定频率的光子
D.电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率

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8.如图所示,是利用闪光照相研究平抛运动的示意图.小球A由斜槽滚下,从桌边缘水平抛出,当它恰好离开桌边缘时,小球B也同时下落,闪光频率为10Hz的闪光器拍摄的照片中B球有四个像,像间距离已在图中标出,两球恰在位置4相碰.则A球从离开桌面到和B球碰撞时经过的时间为0.3s,
A球离开桌面的速度为1.5m/s.(g=10m/s2).

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9.2014年10月22日,执行探月工程三期飞行试验任务的“嫦娥五号飞行试验器”在西昌卫星发射中心发射成功.“飞行试验器”围绕月球的运动可以看作匀速圆周运动,万有引力常量已知,如果在这次探测工程中要测量月球的质量,则需要知道的物理量有(  )
A.“飞行试验器”的质量和月球的半径
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