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8.质量为m的汽车,在平直公路上从静止开始加速行驶,发动机功率保持额定功率.经历时间t,行驶距离s后,汽车刚好达到最大速度vm.设汽车所受阻力大小不变,求该汽车的额定功率P和汽车所受的阻力大小f.

分析 当汽车牵引力等于阻力时速度达到最大,整个过程中由动能定理即可求得

解答 解:在整个过程中由动能定理可得Pt-fs=$\frac{1}{2}{mv}_{m}^{2}-0$
当速度达到最大时,牵引力等于阻力即${v}_{m}=\frac{P}{f}$
联立解得$f=\frac{{mv}_{m}^{2}}{2({v}_{m}t-s)}$,$P=\frac{{mv}_{m}^{3}}{2({v}_{m}t-s)}$
答:该汽车的额定功率P和汽车所受的阻力大小f分别为$\frac{{mv}_{m}^{3}}{2({v}_{m}t-s)}$,$\frac{{mv}_{m}^{2}}{2({v}_{m}t-s)}$

点评 本题是恒定功率启动问题,关键是分析清楚汽车的运动规律,然后动能定理列式分析

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.为了测定一节干电池的电动势和内阻,在实验中备有下列器材:
①干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
②电流表G(满偏电流3mA,内阻RG=10Ω)
③电流表A(0~0.6A,内阻0.1Ω)
④滑动变阻器R1(0~20Ω,10A)
⑤滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
⑥定值电阻R3=990Ω                      
⑦开关,导线若干

(1)为方便并能较准确的测量,其中应选用的滑动变阻器是R1.(填字母代号)
(2)请在图1线框中画出你利用本题所提供的器材而设计的实验电路图(实验数据要求尽量准确)
(3)图2为某一同学根据他所设计的实验绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由图线可求得被测电池的电动势E=1.5V,内电阻为r=1Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.一台理想变压器的原副线圈的匝数比为n1:n2=40:1.在副线圈两端接有“6V、40W”的电灯泡.若灯泡恰能正常发光,则U1为240V.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.质量为m的物体,在竖直平面内高为h的光滑弧形轨道A点,由静止沿轨道滑下,并进入BC轨道,如图所示,已知BC段的动摩擦因数为μ.求:
(1)物体滑至B点时的速度;
(2)物体最后停止在离B点多远的位置上.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,以A、B和C、D为断点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑的地面上,左端紧靠B点,上表面所在平面与两半圆分别相切于B、C两点,一物块(视为质点)被轻放在水平匀速运动的传送带上E点,运动到A 点时刚好与传送带速度相同,然后经A 点沿半圆轨道滑下,且在B点对轨道的压力大小为10mg,再经B点滑上滑板,滑板运动到C点时被牢固粘连.物块可视为质点,质量为m,滑板质量为M=2m,两半圆半径均为R,板长l=6.5R,板右端到C点的距离为L=2.5R,E点距A点的距离s=5R,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数相同,重力加速度为g.求

(1)物块滑到B点的速度大小.
(2)物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数.
(3)求物块与滑板间因摩擦而产生的总热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图,ACB是半径R=20m的半圆形跑道,一人沿弧ACB由A运动到B,用时8s,则此人的平均速度大小为5m/s,平均速率为2.5πm/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,物体静止于水平桌面上,则(  )
A.桌面对物体的支持力与物体所受重力是一对平衡力
B.物体所受的重力和桌面对它的支持力是一对作用力与反作用力
C.物体对桌面的压力就是物体的重力,这两个力是同一种力
D.物体对桌面的压力和桌面对物体的支持力是一对平衡的力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法中,符合实际情况的是(  )
A.激光的平行度非常好,真空中激光的传播速度比普通光更大
B.太阳光下的肥皂泡表面呈现出彩色条纹,这是光的衍射现象
C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度
D.红外线高空摄影利用的是红外线具有较强的热作用

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图甲所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场.匀强磁场分为Ⅰ、Ⅱ两个区域,其边界为MN、PQ,磁感应强度大小均为B,方向如图所示,Ⅰ区域高度为d,Ⅱ区域的高度足够大.一个质量为m、电量为q的带正电的小球从磁场上方的O点由静止开始下落,进入电、磁复合场后,恰能做匀速圆周运动.

(1)求电场强度E的大小;
(2)若带电小球运动一定时间后恰能回到O点,求带电小球释放时距MN的高度h;
(3)若带电小球从距MN的高度为3h的O′点由静止开始下落,为使带电小球运动一定时间后仍能回到O′点,需将磁场Ⅱ向下移动一定距离(如图乙所示),求磁场Ⅱ向下移动的距离y及小球从O′点释放到第一次回到O′点的运动时间T.

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