分析 (1)根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,结合P=Fv求出发动机达到额定功率时的速度.
(2)根据速度时间公式求出匀加速直线运动的时间,根据P=fv求出轮船匀速运动的速度,结合动能定理求出变加速直线运动的时间,从而得出总时间.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得:F-f=Ma
解得牵引力为:F=f+Ma=1.0×107+4×106×0.5N=1.2×107N,
则发动机达到额定功率时,轮船的速度为:v=$\frac{P}{F}=\frac{2.4×1{0}^{8}}{1.2×1{0}^{7}}m/s=20m/s$.
(2)轮船匀加速直线运动的时间为:${t}_{1}=\frac{v}{a}=\frac{20}{0.5}s=40s$,
轮船匀速运动时的速度为:${v}_{m}=\frac{P}{f}=\frac{2.4×1{0}^{8}}{1.0×1{0}^{7}}m/s=24m/s$,
根据动能定理得:Pt2-fS=$\frac{1}{2}M{{v}_{m}}^{2}-\frac{1}{2}M{v}^{2}$,
代入数据解得:t2=12.3s,
则有:t=t1+t2=52.3s.
答:(1)发动机达到额定功率时,轮船的速度是20m/s.
(2)轮船由静止开始到匀速运动一共经历了52.3s.
点评 解决本题的关键知道功率与牵引力的关系,即P=Fv,知道牵引力等于阻力时,速度最大.
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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第2秒末的速度小于第1秒末的速度 | |
B. | 第2秒内速度的变化量小于第1秒内速度的变化量 | |
C. | 第2秒内的位移小于第1秒内的位移 | |
D. | 第2秒内的位移与第3秒内的位移之差比第1秒内的位移与第2秒内的位移之差大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$ | B. | $\frac{v-{v}_{0}}{g}$ | C. | $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | D. | $\frac{{v}_{y}}{g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 太阳与行星间的引力规律可适用于任何两物体之间的引力 | |
B. | 一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多 | |
C. | 根据玻尔理论可得,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大 | |
D. | 伽利略通过他的理想斜面实验说明了物体的运动不需要力来维持 |
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