分析 (1)当赛车在水平轨道上做匀速直线运动时,速度达到最大,由平衡条件求得牵引力,由功率公式P=Fv求解最大速度;
(2)先根据瞬时功率的表达式求出拉力,然后结合牛顿第二定律即可求出加速度;
(3)赛车飞越壕沟过程做平抛运动,要越过壕沟,赛车恰好落在E点,根据运动学公式和平抛运动规律求解赛车在B点最小速度v的大小;
(4)赛车恰好能越过壕沟,且赛车通电时间最短,在赛车从A点运动到B点的过程中,根据动能定理求解赛车在AB段通电的最短时间t.
解答 解:(1)赛车在水平轨道上达到最大速度时做匀速直线运动,设其牵引力为F牵,则有
F牵=f
又因为 P额=F牵vm
所以vm=$\frac{{P}_{额}}{f}$=5m/s
(2)赛车在速度达到最大速度一半时,
拉力:$F=\frac{P}{{v}_{m}/2}=4N$
由牛顿第二定律:F-f=ma
加速度为:a=2 m/s2
(3)赛车通过B点在空中做平抛运动,设赛车能越过壕沟的最小速度为v,在空中运动时间为t1,则有
h=$\frac{1}{2}g{t}_{1}^{2}$
且x=vt1
所以v=3m/s
(4)若赛车恰好能越过壕沟,且赛车通电时间最短,在赛车从A点运动到B点的过程中,根据动能定理有
P额t-fL=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
所以t=2.4s
答:(1)赛车在水平直轨道上能达到的最大速度vm的大小是5m/s;
(2)赛车在速度达到最大速度一半时,加速度为2 m/s2
(3)要越过壕沟,赛车在B点最小速度v的大小是3m/s;
(4)若在比赛中赛车通过A点时速度vA=1m/s,且赛车达到额定功率.要使赛车完成比赛,赛车在AB段通电的最短时间t是2.4s.
点评 本题要正确分析赛车在水平轨道上运动的运动情况,抓住牵引力与摩擦力平衡时速度最大是关键点之一.赛车从平台飞出后做平抛运动,如果水平位移大于等于壕沟宽度赛车就可以越过壕沟.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球仍然能在A、B做简谐运动,O点是其平衡位置 | |
B. | 小球从B运动到A的过程中,动能一定先增大后减小 | |
C. | 小球不可能再做简谐运动 | |
D. | 小球从B点运动到A点,其动能的增加量一定等于电势能的减小量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 保持入射光AO强度不变,若使入射角逐渐增大,则反射光OB强度增大,折射光OC强度减小 | |
B. | 保持入射光AO强度不变,若使入射角逐渐增大,则反射光OB强度减小,折射光OC强度增大 | |
C. | 若入射光AO为白光,且已经在半圆周下表面发生全反射现象,现逐渐减小入射角,则紫光首先从上表面射出 | |
D. | 若入射光AO为白光,则在反射、折射时都会发生色散现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列波的波速可能为50m/s | |
B. | 质点a在这段时间内通过的路程一定小于30cm | |
C. | 质点c在这段时间内通过的路程可能为60cm | |
D. | 若T=0.8s,则当t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3:1 | B. | 2:1 | C. | 4:1 | D. | 1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图甲中,当弧光灯发出的光照射到锌板上时,与锌板相连的验电器铝箔有张角,证明光具有粒子性 | |
B. | 如图乙所示为某金属在光的照射下,光电子最大初动能Ek与入射光频率v的关系图 象,当入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为E | |
C. | 图丙中,用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂,不能发生光电效应 | |
D. | 丁图中由原子核的核子平均质量与原子序数Z的关系可知,若D和E能结合成F,结合过程一定会释放能量 | |
E. | 图戊是放射线在磁场中偏转示意图,射线c是β粒子流,它是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 |
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