分析 (1)根据Ff=kmg求解阻力大小;
(2)根据平衡条件求解牵引力,根据功率与速度的关系求解最大速度;
(3)根据动能定理求解汽车在加速运动过程中通过的距离.
解答 解:(1)根据题意可以得到阻力为:Ff=kmg=0.1×2×103×10N=2×103N;
(2)当速度最大时,加速度为零,即Ff=F
则根据功率公式:P=Fvm可得:vm=$\frac{P}{F}=\frac{60×1{0}^{3}}{2×1{0}^{3}}$m/s=30m/s;
(3)根据动能定理:Pt-Ffx=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$,
解得汽车在加速运动过程中通过的距离为:x=450m.
答:(1)汽车所受阻力Ff的大小为2×103N;
(2)汽车在该路面上行驶所能达到的最大速度为30m/s;
(3)汽车在加速运动过程中通过的距离为450m.
点评 解决本题的关键知道当牵引力等于阻力时速度最大,以恒定加速度起动,当功率达到额定功率时,匀加速直线运动的速度最大.
对机车启动问题应首先弄清是功率恒定还是加速度恒定.对于机车以恒定加速度启动问题,机车匀加速运动能维持的时间,一定是机车功率达到额定功率的时间.弄清了这一点,利用牛顿第二定律和运动学公式就很容易求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做匀速圆周运动的物体所受的合外力方向一定与速度方向垂直 | |
B. | 速度方向发生变化的运动一定是曲线运动 | |
C. | 曲线运动的加速度可以保持恒定 | |
D. | 速率保持不变的运动可以是曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 通过电阻R的电流瞬时值表达式为i=10sin100πt | |
B. | 电阻R两端的电压有效值为90V | |
C. | 图中t=1×10-2s时,线圈位于中性面的位置 | |
D. | 1s内电阻R上产生的热量为900J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在电路甲中,闭合开关S瞬间,A灯将逐渐变亮 | |
B. | 在电路乙中,闭合开关S瞬间,A灯将逐渐亮 | |
C. | 在电路乙中,断开开关S瞬间,A灯将立即熄灭 | |
D. | 在电路甲中,断开开关S瞬间,A灯将先变得更亮,然后逐渐变暗 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在Ek-t图中应有t4-t3=t3-t2=t2-t1 | |
B. | 高频电源的变化周期应该等于tn-tn-2 | |
C. | 要使粒子获得的最大动能增大,可以增大电源电压 | |
D. | 在磁感应强度B、“D”形盒半径、粒子的质量m及其电荷量q不变的情况下,粒子的加速次数越多,粒子的最大动能一定越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 灯泡L1变暗 | B. | 灯泡L1变亮 | ||
C. | 变压器的输入功率减小 | D. | 变压器的输入功率增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 曲线1表示电容器的充电过程,曲线2表示电容器的放电过程 | |
B. | 形成电流曲线1的过程中,电容器两极板间电压逐渐升高 | |
C. | 形成电流曲线2的过程中,电容器的电容在逐渐减小 | |
D. | 曲线1与横轴所围的面积等于曲线2与横轴所围的面积 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | s>(1+$\frac{1}{μ}$)R | B. | s=(1+$\frac{1}{μ}$)R | C. | s<(1+$\frac{1}{μ}$)R | D. | s=2R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体做功越多,物体的能就越大 | |
B. | 功是能量转化的量度 | |
C. | 功是状态量,能是物体的过程量 | |
D. | 功和能具有相同的单位,它们的意义完全相同 |
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