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3.汽车在水平直线公路上行驶时,额定功率为P0=80kW,汽车行驶过程中所受阻力恒为f=2.5×103N,汽车的质量M=2.0×103kg.当汽车以0.75m/s2的加速度加速起动,这一加速过程能维持的时间为26.7s,汽车能行驶的最大速度是32m/s.

分析 (1)根据求出牛顿第二定律求出牵引力的大小,根据v=$\frac{P}{F}$求解匀加速运动的最大速度,再根据$t=\frac{v}{a}$求解时间.
(2)当牵引力与阻力相等时,汽车的速度最大,根据额定功率和牵引力的大小求出最大速度.

解答 解:根据牛顿第二定律得:F-f=ma
解得:F=f+ma=2.5×103+2×103×0.75=4×103N.
由P=Fv知匀加速的末速度为v1=$\frac{P}{F}=\frac{80000}{4000}=20m/s$
由v=at知
t1=$\frac{{v}_{1}}{a}=\frac{20}{0.75}=26.7s$
当牵引力与阻力相等时,汽车的速度最大,
${v}_{m}=\frac{P}{f}=\frac{80000}{2500}=32m/s$
故答案为:26.7;32

点评 解决本题的关键会根据汽车的受力情况判断运动情况.知道在水平面上行驶当牵引力等于阻力时,速度最大

练习册系列答案
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A.核力、万有引力、库仑力B.万有引力、库仑力、核力
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11.表是某金属线材的试验数据
长度拉力
伸长
截面积
250N500N750N1000N
1m0.05cm20.04cm0.08cm0.12cm0.16cm
2m0.05cm20.08cm0.16cm0.24cm0.32cm
1m0.10cm20.02cm0.04cm0.06cm0.08cm
请你利用上述实验数据回答下列问题:
(1)本实验采用哪种实验方法D
A.等效替代法   B.理想化方法   C.类比法   D.控制变量法
(2 )总结上述分析,该金属线材伸长量X随拉力F、长度L、横截面积S的变化而变化,其表达式X=x=k $\frac{FL}{S}$.
(3)现有一根用上述材料所制成的金属杆,长为4m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后伸长不超过原长的$\frac{1}{1000}$,则受到的最大拉力为1×104N.

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18.如图所示,两光滑且平行的固定水平杆位于同一竖直平面内,两静止小球m1,m2分别穿在两杆上,两球间连接一个保持原长的竖直轻弹簧,现给小球m2一个水平向右的初速度v0,如果两杆足够长,则在此后的运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.m1,m2系统动量不守恒
B.弹簧最长时,其弹性势能为$\frac{1}{2}$m2v02
C.m1,m2速度相同时,共同速度为$\frac{{m}_{2}{v}_{0}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$
D.m1,m2及弹簧组成的系统机械能守恒

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A.B.C.D.

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(1)若要使小球始终紧贴着外圆做完整的圆周运动,初速度v0至少为多少?
(2)若v0=3m/s,经过一段时间后小球到达最高点,内轨道对小球的支持力FC=2N,则小球在这段时间内克服摩擦力做的功是多少?
(3)若v0=3.1m/s,经过足够长的时间后,小球经过最低点A时速度vA为多少?

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