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19.电动摩托车是城市生活中的重要交通工具之一,某次一辆质量为80kg的电动摩托车在性能测试实验时,沿平直公路由静止开始行驶,通过测试传感器记录下各个时刻的牵引力和速度并描绘出F-$\frac{1}{v}$图象(图中AB,BO均为直线),假设电动摩托车在测试过程中所受的阻力恒定,求此过程中:
(1)电动摩托车的额定功率;
(2)若经过B点后10s达到最大速度,则电动摩托车所走的总路程是多大?

分析 本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值,在达到额定功率后利用动能定理求解位移

解答 解:(1)当最大速度vmax=20m/s时,牵引力为Fmin=80N,
故恒定阻力  f=Fmin=80N
额定功率  P=Fminvmax=1.6kW.
所以电动车的额定功率1.6kW
(2)匀加速阶段的达到的最大速度为v=$\frac{P}{F}=\frac{1600}{400}m/s=4m/s$
经过B点后10s达到最大速度,在此过程中由动能定理得$Pt-fx=\frac{1}{2}{mv}_{max}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得x=8m
答:(1)电动摩托车的额定功率为为1.6kW;
(2)若经过B点后10s达到最大速度,则电动摩托车所走的总路程是8m

点评 在分析本题目的时候一定要注意图象的坐标,图象的横坐标标的是速度的倒数,从坐标的右侧向左看,车的速度是逐渐增大的,本题目不能从左向右来分析

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A.停止运动B.向左运动C.向右运动D.无法判断

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10.在相同的时间内,某正弦交流电通过一阻值为100Ω的电阻产生的热量,与一电流为3A的直流电通过同一阻值的电阻产生的热量相等,则(  )
①此交流电电流的有效值为3A,最大值为3$\sqrt{2}$A
②此交流电电流的有效值为3$\sqrt{2}$A,最大值为6A
③电阻两端的交流电电压的有效值为300V,最大值为300$\sqrt{2}$V
④电阻两端的交流电电压的有效值为300$\sqrt{2}$V,最大值为600V.
A.①③B.①④C.②③D.②④

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7.波源s不动,每秒发出三十个完全波,观察者1s内由位置A移动到位置B,则观察者每秒接收到多少个完全波?

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14.如图所示,A,B两物体质量之比是2:1,用轻细线连接后放在光滑的斜面上,在它们一起下滑的过程中(  )
①它们的加速度都是gsinθ
②A的加速度小于B的加速度
③线的张力是零
④线的张力大于零.
A.①③B.②③C.③④D.①④

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4.如图所示,固定的水平轨道与固定的半圆弧轨道相切于B点,AB为轨道直径,其中半圆弧轨道光滑,其半径为R,水平轨道的BC段长为L,一个质量为m的小物块紧靠在被压缩的弹簧最左端(C端),小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ.现突然释放弹簧,让小物块被弹出并恰好能够运动到圆弧轨道的最高点A,取g=10m/s2.求:
(1)小物块运动至圆弧底端B处的速度大小
(2)小物块被释放过程中弹簧做的功.

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A.$\frac{E}{R}$,方向与B初速度方向一致
B.$\frac{E}{R}$,方向与A初速度方向一致
C.$\frac{M-m}{M+m}{v}_{0}$,方向与B初速度方向一致
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14.用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设小球在水平面内绕图中虚线作匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为T,则T随ω2变化的图象是选项中的(  )
A.B.C.D.

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