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(1)游船从轨道左侧运动到右侧底端(船头刚好触及水面)所用总时间;
(2)动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比.

分析 (1)由牛顿第二定律求得加速和减速时的加速度,利用运动学公式求得时间;
(2)根据P=fv求得动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率

解答 接:(1)游船加速上升阶段,设其加速度为a1,有牛顿第二定律有:
μ1mgcos30°-mgsin30°=ma1
代入数据解得:${a}_{1}=2.5m/{s}^{2}$
从静止达到共同速度所用时间为t1,上移的距离为x1,有速度时间公式可得:v=a1t1
主动轮的线速度为:v=ωr=0.2×10m/s=2m/s
联立并代入数据解得:t1=0.8s
${x}_{1}=\frac{v}{2}{t}_{1}=0.8m$
匀速运动的位移为:x2=L1+L3-x3=(30+3-0.8)m=32.2m
匀速运动的时间为:${t}_{2}=\frac{{x}_{2}}{v}=\frac{32.2}{2}s=16.1s$
游船在右侧轨道上运价速运动,加速度为a2,由牛顿第二定律有:
mgsinβ-μ2mgcosβ=ma2
代入数据解得:${a}_{2}=\frac{55}{12}m/{s}^{2}$
加速运动的时间为t3,游船在右侧轨道上发生的位移为:
${L}_{2}-{L}_{0}=v{t}_{3}+\frac{1}{2}{{a}_{2}t}_{3}^{2}$
联立并代入数据解得:t3=2.4s
所需总时间为:t=t1+t2+t3=19.3s
(2)游船达到恒定速率前动力装置增加的功率为:
P1=f1v=(μ1mgcosα)v
游船达到恒定速率后动力装置增加的功率为:
P2=f2v=(mgsinα)v
动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比:
$\frac{{P}_{1}}{{P}_{2}}=\frac{{μ}_{1}cosα}{sinα}=\frac{3}{2}$
答:(1)游船从轨道左侧运动到右侧底端(船头刚好触及水面)所用总时间为19.3s;
(2)动力装置在游船达到恒定速率前后(没有到达BC轨道)需增加的功率之比为3:2

点评 本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,关键是抓住运动过程的分析

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19.(1)在探究“小车速度随时间变化的规律”的活动中:某同学在接通电源进行实验之前,将实验器材组装和摆放完毕,如图1所示.该装置中的错误或不妥之处,请你指出其中的两处:
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