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16.如图所示,卡车通过定滑轮以恒定的功率P0拉绳,牵引河中的小船沿水面运动,已知小船的质量为m,沿水面运动时所受的阻力为f且保持不变,当绳AO段与水平面夹角为θ时,小船的速度为v,不计绳子与滑轮的摩擦,则此时绳子的拉力大小为$\frac{{P}_{0}}{vcosθ}$,小船的加速度大小为$\frac{{P}_{0}-fv}{mv}$.

分析 绳子收缩的速度等于车在岸上的速度,连接船的绳子端点既参与了绳子收缩方向上的运动,又参与了绕定滑轮的摆动.根据船的运动速度,结合平行四边形定则求出车拉绳子的速度,依据恒定的功率,求得绳子的拉力大小,再依据牛顿第二定律,求得此时船的加速度.

解答 解:船运动的速度是沿绳子收缩方向的速度和绕定滑轮的摆动速度的合速度,如题目中图所示,根据平行四边形定则有:
v=vcosθ.
则车的速度为:v=vcosθ.
卡车通过定滑轮以恒定的功率P0拉绳,那么此时绳子的拉力大小为:F=$\frac{{P}_{0}}{{v}_{车}}$=$\frac{{P}_{0}}{vcosθ}$;
对小船受力分析,如下图所示,则有:Fcosθ-f=ma
因此船的加速度大小为:a=$\frac{Fcosθ-f}{m}$=$\frac{\frac{{P}_{0}}{vcosθ}×cosθ-f}{m}$=$\frac{{P}_{0}-fv}{mv}$;

故答案为:$\frac{{P}_{0}}{vcosθ}$,$\frac{{P}_{0}-fv}{mv}$.

点评 解决本题的关键知道船运动的速度是沿绳子收缩方向的速度和绕定滑轮的摆动速度的合速度,并掌握受力分析与理解牛顿第二定律,注意根据恒定功率,结合车的速度,求得绳子的拉力是解题的突破口.

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A.霍尔元件前表面的电势高于后表面
B.IH与I成正比
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D.电压表的示数与RL消耗的电功率成正比

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(1)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有CD.(填入所选物理量前的字母)
A.木板的长度L
B.木板的质量m1
C.滑块的质量m2
D.托盘和砝码的总质量m3
E.滑块运动的时间t
(2)若经打点计时器的数据计算出的加速度为0.1g,则滑块与木板间的动摩擦因数的表达式μ=$\frac{9{m}_{3}-{m}_{2}}{10{m}_{2}}$(用被测物理量(1)中所标的字母表示,重力加速度为g).

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