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19.水平面上一质量为m的物体,在水平力F作用下从静止开始加速运动,力F的功率P保持恒定,运动过程所受的阻力f大小不变,物体速度最终达到稳定值vm,F作用过程物体的速度v的倒数与加速度a的关系图象如图所示,仅在已知功率P的情况下,根据图象所给的信息可求出(  )
A.mB.vmC.加速运动时间D.f

分析 物体在拉力作用下做加速运动时,速度增大,拉力减小,根据牛顿第二定律求出$\frac{1}{v}$与a的关系式,结合乙图即可判断,当拉力等于阻力时速度达到最大.由此分析

解答 解:AD、由题意可知:P=Fv
根据牛顿第二定律得:F-f=ma,
即得:$\frac{P}{v}$-f=ma
变形得:$\frac{1}{v}$=$\frac{m}{P}$a+$\frac{f}{P}$
由乙图可知,$\frac{m}{P}$=$\frac{0.1}{3}$,0.1=$\frac{f}{P}$
由题,P已知,由上式可求出m和f.故AD正确.
B、由拉力等于阻力时速度达到最大,则有 P=Fvm=fvm,则知能求出vm,故B正确.
C、由P=Fv知,v增大,F减小,则物体先做变加速运动,当加速度为零时做匀速运动,根据条件不能求出加速运动时间,故C错误.
故选:ABD

点评 本题与汽车起动类似,要抓住功率公式P=Fv分析拉力的变化,利用牛顿第二定律表示出$\frac{1}{v}$与a的关系式是解决本题的关键.

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A.S=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2μg}$B.S>$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2μg}$C.t>$\frac{m{v}_{0}}{μ(mg+q{v}_{0}B)}$D.t<$\frac{m{v}_{0}}{μ(mg+q{v}_{0}B)}$

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B.人对传送带的摩擦力大小等于G,方向水平向右
C.在时间t内人对传送带做功消耗的能量为Gvt
D.若增大传送带的速度,人对传送带做功的功率不变

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A.从2s到4s内,两质点距离越来越大
B.t=2s时,A与B两质点相距最远
C.在t=4s时A与B相遇
D.A与B同时由静止出发,朝相反的方向运动

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