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11.一汽车额定功率为P额=100 kW,质量为m=10×103kg,设阻力恒为车重的0.1倍,取g=10 m/s2.,求:
(1)若汽车以额定功率启动,求所达到的最大速度Vm
(2)若汽车以a=0.5 m/s2的加速度启动,求其匀加速运动的最长时间.

分析 (1)当汽车达到最大速度时,处于受力平衡状态,汽车的牵引力和阻力大小相等,由P=Fv=fvm可以求得最大速度.
(2)首先要求出速度为20m/s时汽车的牵引力的大小,再由牛顿第二定律可以求得此时加速度的大小,从而求出匀加速运动的时间.

解答 解:(1)汽车以额定功率启动,达到最大速度时,阻力与牵引力相等.
依题Ff=0.1mg,所以:
vm=$\frac{P_额}{F}=\frac{P_额}{F_f}=\frac{P_额}{0.1mg}=\frac{{100×{{10}^3}}}{{0.1×10×{{10}^3}×10}}$m/s=10 m/s.
(2)汽车以匀加速启动时的牵引力为:
F=ma+Ff=ma+0.1mg=10×103×0.5 N+0.1×10×103×10 N=1.5×104 N
达到额定功率时的速度为:vt=$\frac{P_额}{F}=\frac{{100×{{10}^3}}}{{1.5×{{10}^4}}}$m/s=6.7 m/s
vt即为匀加速运动的末速度,故做匀加速运动的最长时间为:t=$\frac{v_t}{a}=\frac{6.7}{0.5}$s=13.3 s.
答:(1)该汽车在水平路面上行驶能达到的最大速度vm为10m/s;
(2)维持汽车做匀加速直线运动的时间为13.3s.

点评 本题考查的是汽车的启动方式,对于汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动,对于每种启动方式的汽车运动的过程一定要熟悉

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