分析 (1)当汽车的加速度为零时,速度达到最大,根据合力为零时牵引力的大小求出最大速度.
(2)根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,结合P=Fv求出匀加速运动的最大速度,根据速度时间公式求出匀加速运动的时间.
(3)根据速度位移公式求出位移的大小,结合功的公式求出汽车牵引力做功的大小.
解答 解:(1)当加速度为零时,速度最大,此时牵引力F=mgsinα+kmg=800+4000N=4800N,
最大速度${v}_{m}=\frac{P}{F}=\frac{60000}{4800}m/s=12.5m/s$.
(2)根据牛顿第二定律得,F′-kmg-mgsinα=ma,
代入数据解得F′=7.2×103N,
则匀加速运动的末速度v=$\frac{P}{F′}=\frac{60000}{7200}m/s=8.33m/s$,
匀加速运动的时间t=$\frac{{v}_{\;}}{a}=\frac{8.33}{0.6}s=13.9s$.
(3)匀加速行驶的位移x=$\frac{{v}^{2}}{2a}=\frac{8.3{3}^{2}}{1.2}$m=57.82 m.
汽车在匀加速运动阶段行驶时牵引力做功W=F′x=7200×57.82J=4.16×105 J.
答:(1)汽车所能达到的最大速度为12.5m/s.
(2)此过程维持的时间为13.9s.
(3)汽车做功为4.16×105 J.
点评 本题考查的是机车启动的两种方式,即恒定加速度启动和恒定功率启动.要求同学们能对两种启动方式进行动态分析,能画出动态过程的方框图,公式p=Fv,p指实际功率,F表示牵引力,v表示瞬时速度.当牵引力等于阻力时,机车达到最大速度vm.
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. | 仅将极板A上移一小段距离,带电油滴将向下运动 | |
B. | 仅将极板A上移一小段距离,带电油滴将仍静止不动 | |
C. | 仅将极板A、B错开一段距离,带电油滴将向上运动 | |
D. | 在将极板A下移的过程中,将出现由a到b的电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只要h大于R,释放后小球就能通过a点 | |
B. | 只要改变h的大小,就能使小球通过a点后,既可能落回轨道内又可能落到de面上 | |
C. | 无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内 | |
D. | 调节h的大小,可以使小球通过a点做自由落体运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | O点处实际磁感应强度的大小为B | |
B. | O点处实际磁感应强度的大小为$\sqrt{5}$B | |
C. | O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角为90° | |
D. | O点处实际磁感应强度的方向与斜边夹角正切值为2. |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做匀变速直线运动的物体,ts内通过的路程与位移的大小一定相等 | |
B. | 质点一定是体积和质量极小的物体 | |
C. | 速度的定义式和平均速度公式都是v=$\frac{x}{t}$,因此速度就是指平均速度 | |
D. | 速度不变的运动是匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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