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12.电动自行车以省力、方便出行等优点逐渐取代了传统自行车,但使用不当易造成频繁的交通事故.自2015年1月1日起成都市实行电动自行车新规,要求整车质量(含电瓶)不超过55kg,最大功率不超过300W,最高行驶速度不超过15km/h,等等.已知一电动自行车的部分技术指标分别是:整车质量为m=40kg,电源输出电压U=36V,电动机额定输出机械功率为P=200W,载重上限为M=160kg.已知在行驶过程中受到的阻力与车重(包括载重)成正比,比例系数k=0.02,请根据以上信息,求:
(1)在平直路面上满载的情况下该车是否会超速;
(2)一个体重为80kg的人在同样的水平路面上骑此电动自行车,并始终保持最低档(输出功率为额定输出机械功率的一半)由静止启动,他能达到的最大速度vm是多少?若从静止开始达到最大速度时用时t=20s,求从静止开始加速到最大速度的过程中所经过的距离x(g取10m/s2,所有结果均保留2位有效数字)

分析 (1)由功率公式可得功率和力之间的关系,再由共点力的平衡关系可求得速度,即可判断是否超速;
(2)由动摩擦因数可求得阻力大小,再由功率公式可求得最大速度;再由动能定理可求得经过的距离.

解答 解:(1)由题意知:P=Fv…①
电动自行车匀速运动,故有F=f=k(m+M)g…②
解得:v=5m/s=18km/h…③
会超速.
(2)由题意知,此次运动中电动自行车所受阻力为:
f′=k(m+M′)g=0.02×(40+80)×10=24 N…④
当F′=f′时车速最大,故vm=$\frac{P}{2f′}$=$\frac{300}{2×24}$=4.17m/s…⑤
从静止开始加速到最大速度的过程中由动能定理有:$\frac{Pt}{2}$-fx=$\frac{1}{2}$(M+m)vm2
代入数据解得:x≈40m
解:(1)在平直路面上满载的情况下该车会超速;
(2)他能达到的最大速度vm是4.17m/s;若从静止开始达到最大速度时用时t=20s,求从静止开始加速到最大速度的过程中所经过的距离x为40m

点评 本题考查动能定理和功率公式的应用,要注意正确分析物理过程,明确功率公式和动能定理的正确应用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用重物的质量为m,当地的重力加速度为g,打点计时器的打点时间间隔为T.某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,纸带上的“0”点是物体刚要下落时打下的点,点“0”和“1”之间还有若干点,点“1”和点“6”之间各点为连续点,各点之间的距离如图所示.从“0”到“5”的过程中物体减小的重力势能的表达式为mg(s1+s2+s3+s4+s5),当打点“5”时物体的动能表达式为$\frac{{m({{s}_{5}+s}_{6})}^{2}}{{8T}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.利用图1装置做“验证机械能守恒定律”的实验.

(1)除打点计时器(含纸带、复写纸)、交流电源、铁架台、导线及开关外,在下面的器材中,必须使用的还有AC(选填器材前的字母).
A.大小合适的铁质重锤      B.体积较大的木质重锤     C.刻度尺     D.秒表
(2)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带;
E.测量纸带上所选点到起始点的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的步骤是C,操作错误的步骤是B.
(3)图2是实验中得到的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC.重锤质量用m表示,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T,从打下O点到打下B点的过程中,重锤重力势能的减少量|△Ep|=mghB,动能的增加量△Ek=$\frac{{m{{({{h_C}-{h_A}})}^2}}}{{8{T^2}}}$.(写出相应的表达式)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.你受到太阳的引力是多大?和你受到地球的引力比较一下,可得出什么样的结论?已知太阳的质量是2.0×1030kg,地球到太阳的距离为1.5×1011m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,用一根横截面积为S的硬导线做成一个半径为r的圆环,把圆环部分置于均匀变化的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间的变化率$\frac{△B}{△t}$=k(k>0),ab为圆环的一条直径,导线的电阻率为ρ.则(  )
A.圆环具有扩张的趋势B.图中ab两点间的电压大小为$\frac{1}{4}$kπr2
C.圆环中感应电流的大小为$\frac{krs}{2ρ}$D.圆环中产生顺时针方向的感应电流

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反.磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下图中感应电流I与线框移动距离x的关系图的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,一质量M=2kg的带有光滑弧形轨道的平台置于光滑且足够长的水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上静置一小球B.从弧形轨道上距离水平轨道高h=0.3m处由静止释放一质量mA=1kg的小球A,小球A沿轨道下滑后与小球B发生弹性正碰,碰后小球A被弹回,且恰好追不上平台.重力加速度为g.求小球B的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,一水平匀速运动的传送带,右侧通过小圆弧连接两根直光滑金属导轨,金属导轨与水平面成θ=30°角,传送带与导轨宽度均为L=1m.沿导轨方向距导轨顶端x1=0.7m到x2=2.4m之间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场区域abcd,ab、cd垂直于平行导轨,磁感应强度B=1T.将质量均为m=0.1kg的导体棒P、Q相隔△t=0.2s分别从传送带的左端自由释放,两导体棒与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.1,两棒到达传送带右端时已与传送带共速.导体棒P、Q在导轨上运动时,始终与导轨垂直且接触良好,P棒进入磁场时刚好做匀速运动,Q棒穿出磁场时速度为$2\sqrt{6}$m/s.导体棒P、Q的电阻均为R=4Ω,导轨电阻不计,g取10m/s2
(1)求传送带的运行速度v0
(2)不需要求解过程,请定性画出导体棒P两端的电压Up随时间t的变化关系(从进入磁场开始计时).
(3)求从导体棒P、Q在传送带上自由释放开始到穿出磁场的过程中产生的总内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.待测电阻阻值约为10Ω,额定功率为2.5W.为准确测量其阻值,现备有下列器材:
A.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)
B.电流表A2(量程0.6A,内阻约为2Ω)
C.电流表A3(量程30mA,内阻约为30Ω)
D.电压表V1(量程15V,内阻约为2000Ω)
E.滑动变阻器R1(最大电阻50Ω)
F.滑动变阻器R2(最大电阻5Ω)
G.定值电阻R=20Ω
H.电源E(电动势6V,内阻约为1.5Ω)
I.开关一个,导线若干

为了使电阻测量结果的更加精确,本实验要求多次测量,并保证每次测量中电表的示数均超过量程的$\frac{1}{3}$
(1)根据实验需要,电流表应选B,滑动变阻器应选F.(只需填写序号)
(2)根据设计的电路(如图1)用细线替代导线连接如图2的实验器材;
(3)某次测量中,伏特表的示数为U,电流表的示数为I,则待测电阻的阻值Rx=$\frac{U}{I}-R$.(用题中给定的字母表示)

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