分析 (1)当牵引力等于阻力时,速度最大,根据P=Ffvm求出汽车所受的恒定阻力大小.
(2)根据牛顿第二定律求出牵引力,结合速度时间公式求出3s末的速度,通过P=Fv求出汽车的瞬时功率.
(3)根据牵引力的大小,结合P=Fv求出匀加速运动的末速度,根据速度时间公式求出匀加速运动的时间.
(4)根据牵引力的大小以及匀加速运动的位移,通过功的公式求出汽车牵引力做功的大小
解答 解:(1)当F=Ff时,速度最大,所以,根据vm=$\frac{{P}_{额}}{{F}_{f}}$得:
Ff=$\frac{{P}_{额}}{{v}_{m}}$=$\frac{80×1{0}^{3}}{20}$N=4×103 N?
(2)根据牛顿第二定律,得:F-Ff=ma…①?
根据瞬时功率计算式,得:P=Fv=Fat…②?
所以由式①、式②得:P=(Ff+ma)at?=(4×103+2×103×2)×2×3 W?=4.8×104 W
(3)根据P=Fv可知:随v的增加,直到功率等于额定功率时,汽车完成整个匀速直线运动过程,所以有
P额=Fatm…③?
将式①代入式③得:tm=$\frac{{P}_{额}}{{F}_{f}+ma}×\frac{1}{a}$=$\frac{80×1{0}^{3}}{4×1{0}^{3}+2×1{0}^{3}×2}$×$\frac{1}{2}$s=5 s?
(4)根据功的计算式得:WF=Fs=F•$\frac{1}{2}$atm2?=(Ff+ma)•$\frac{1}{2}$atm2?=$\frac{1}{2}$(4×103+2×103×2)×$\frac{1}{2}$×2×52 J?=2×105 J.
答:(1)汽车所受的恒定阻力是4×103 N.
(2)3s末汽车的瞬时功率为4.8×104 W.
(3)匀加速直线运动的时间为5s.
(4)在匀加速直线运动中,汽车的牵引力做的功为2×105 J
点评 解决本题的关键掌握恒定功率启动和恒定加速度启动过程的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道加速度为零时,速度最大.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 流过电流传感器P的充电电流和放电电流方向相同 | |
B. | 图乙中的第①段(充电阶段)电流曲线与横轴所围图形的面积表示电容器充电结束时所带的电荷量 | |
C. | 电容器所带电荷量与电容器两极板间电压的关系图象应为一条过原点的倾斜直线 | |
D. | 电容器充电结束时所带电荷量与滑动变阻器滑动头的位置无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们的最大速度相同 | |
B. | 它们的最大动能相同 | |
C. | 加速氘核${\;}_{1}^{2}$H时高频电源的频率大于加速氦核${\;}_{2}^{4}$He的频率 | |
D. | 加速氘核${\;}_{1}^{2}$H时高频电源的频率小于加速氦核${\;}_{2}^{4}$He的频率 |
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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. | 小物体所受的摩擦力一定小于F | |
B. | 平板车在0~t1时间的位移一定大于在t1~t2时间内的位移 | |
C. | 在0~t1和t1~t2这两段时间内小物体均向右作匀变速运动,而且加速度相等 | |
D. | 0~t2时间内,摩擦力对小物体做的功大于平板车克服小物体对平板车摩擦力的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.48V | B. | 0.36V | C. | 0.16V | D. | 0.6V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力势能只由重物决定 | |
B. | 重力势能不能有负值 | |
C. | 重力势能的大小是绝对的 | |
D. | 物体克服重力做功等于重力势能的增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 断开时,UMN=0;闭合时UMN≠0 | B. | 断开和闭合时,UMN≠0 | ||
C. | 断开和闭合时MN电势差之比为3:2 | D. | 断开和闭合时MN电势差之比为3:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从b点飞出的带电粒子的速度最大 | B. | 从d点飞出的带电粒子的速度最小 | ||
C. | 从d点飞出的带电粒子的时间最长 | D. | 从b点飞出的带电粒子的时间最短 |
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