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7.额定功率是80kW的无轨电车,其最大速度是72km/h,质量是2t,如果它从静止先以2m/s2的加速度匀加速开出,阻力大小一定,则电车匀加速运动行驶能维持多少时间?又知电车从静止驶出到增至最大速度共经历了21s,在此过程中,电车发生的位移是多少?

分析 (1)根据P=fv,结合最大速度求出阻力的大小,根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,结合P=Fv求出匀加速运动的末速度,根据速度时间公式求出匀加速运动的时间;
(2)根据速度位移公式求出匀加速行驶的距离,抓住功率不变,根据动能定理求出变加速运动的距离,结合匀加速运动的距离求出总距离.

解答 解:(1)72km/h=20m/s,
根据P=fvm得,阻力的大小f=$\frac{P}{{v}_{m}}$=$\frac{80000}{20}$N=4000N.
根据牛顿第二定律得,F-f=ma,解得牵引力F=ma+f=2000×2+4000N=8000N.
则匀加速运动的末速度v=$\frac{P}{F}$=$\frac{80000}{8000}$=10m/s,
匀加速运动的时间t1=$\frac{v}{a}$=$\frac{10}{2}$=5s.
(2)匀加速行驶的距离x1=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{100}{4}$=25m.
变加速运动的时间t2=21-5s=16s,
根据动能定理得,Pt2-fx2=$\frac{1}{2}$m${v}_{m}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2
代入数据解得:x2=245m.
则总距离为:x=x1+x2=25+245m=270m.
答:(1)电车匀加速运动行驶能维持5s;
(2)整个过程中电车发生的总距离是270m.

点评 本题考查了机车的启动问题,知道功率与牵引力、速度的关系,知道加速度为零时,速度最大,难度不大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,有一矩形线圈的面积为s,匝数为N,内阻不计,绕OO′轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω匀速转动,从图示位置开始计时,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,副线圈接有可调电阻R,下列判断正确的是(  )
A.矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt
B.矩形线圈从图示位置经过$\frac{π}{ω}$时间时,通过电流表的电荷量为0
C.当P位置不动,R增大时,电流表与电压表读数变大
D.当P位置向上移动、R不变时,电压表读数不变,电流表读数变大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

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(2)某同学根据上述命题进行如下操作并测出如下数字.
①用天平测定小球的质量为0.50kg;
②用游标尺测出小球的直径为10.0mm;
③用刻度尺测出电磁铁下端到光电门的距离为80.80cm;
④电磁铁先通电,让小球吸在开始端.
⑤电磁铁断电,小球自由下落.
⑥在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为2.50×10-3s,由此可算得小球经过光电门时的速度为4m/s.
⑦计算得出重力做的功为4.02J,小球动能变化量为4.00J.(g取10m/s2,结果保留三位有效数字)
(3)试根据在(2)中条件下做好本实验的结论:在误差允许范围内,重力做的功与物体动能的变化量相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,半顶角为α的光滑倒“V”型框架竖直放置,其上套有两个通过细线相连的光滑轻质环P和Q,如果将一质量为m的物体用挂钩挂在环P上,重力加速度为g,则细线中的张力为(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.近期,南海争端升级,为提高警惕保卫祖国,我国海军为此进行了登陆演练.如图所示,假设一艘战舰因吨位大吃水太深,只能停锚在离海岸登陆点s=lkm处.登陆队员需要从较高的军舰甲板上,利用绳索下滑到登陆快艇上再行登陆接近目标,若绳索两端固定好后,与竖直方向的夹角θ=30°,为保证行动最快,队员甲先利用溜索工具无摩擦自由加速滑到某最大速度,再靠摩擦匀减速滑至快艇,速度刚好为零,在队员甲开始下滑时,队员乙在甲板上同时开始向快艇以速度v0=5m/s平抛救生圈(不计空气阻力),第一个刚落到快艇,接着抛第二个,结果第二个救生圈刚好与甲队员同时抵达快艇,若重力加速度g=10m/s2,问:
(1)军舰甲板到快艇的竖直高度H及队员甲在绳索上运动的时间t0
(2)若加速过程与减速过程中的加速度大小相等,则队员甲在何处速度最大?最大速度是多大?
(3)若快艇与战舰最初的距离相对快艇离岸距离可忽略,快艇的额定功率为5kW,载人后连同装备总质量为l03kg,从静止开始以最大功率向登陆点加速靠近,到达岸边时刚好能达到最大速度10m/s,快艇在水中受到的阻力恒定,求快艇运动的时间t'.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.关于电流,下列说法中正确的是(  )
A.因为电流有方向,所以电流是矢量.
B.电子运动的速率越大,电流越大
C.通过导线截面的电荷量越多,电流越大
D.单位时间内通过导体截面的电荷量越多,导体中的电流越大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2s~10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知在小车运动的过程中,2s后小车的功率P=9W保持不变,小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.求:
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.某同学利用图甲所示电路测量电源电动势和内电阻以及金属丝的电阻率,其中ab为电阻率相同的粗细均匀的金属丝,定值电阻R0=2Ω,电流表和电压表均可视为理想电表,滑片P始终与金属丝ab接触良好,实验过程如下(计算结果保留2位小数).

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