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4.汽车在水平直线公路上行驶,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.
(1)若汽车以额定功率启动,则汽车所能达到的最大速度是多少?
(2)若汽车以恒定加速度1.25m/s2启动,则这一过程能维持多长时间?

分析 当牵引力等于阻力时,速度最大,结合P=Fv求出最大速度.
根据牛顿第二定律求出牵引力的大小,结合P=Fv求出匀加速运动的末速度,根据速度时间公式求出匀加速运动的时间.

解答 解:(1)当牵引力等于阻力时,速度最大,
根据P=Fv=fvm得,汽车的最大速度${v}_{m}=\frac{{P}_{0}}{f}=\frac{80000}{2500}m/s=32m/s$.
(2)根据牛顿第二定律得,F-f=Ma,
解得F=f+Ma=2500+2000×1.25N=5000N,
则匀加速运动的末速度$v=\frac{{P}_{0}}{F}=\frac{80000}{5000}m/s=16m/s$,
匀加速运动的时间t=$\frac{v}{a}=\frac{16}{1.25}s=12.8s$.
答:(1)汽车所能达到的最大速度为32m/s;
(2)这一过程维持的时间为12.8s.

点评 本题考查了机车的启动问题,掌握恒定功率启动和恒定加速度启动两种启动方式,知道整个过程中物体的运动规律,知道加速度为零时,速度最大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.小尼同学在自主学习时,对四个具体物理问题提出了自己的观点,你认为小尼的处理方法或者观点没有明显错误的是(  )
A.两个半径均为r的空心金属球,带电量均为+Q,均置于绝缘基座上,球心相距3r,小尼认为:两球间的库仑力小于$k\frac{{{q_1}{q_2}}}{{9{r^2}}}$
B.一盏USB节能灯的铭牌上标注“直流5V,2.5W”,小尼认为:在正常工作的情况下,该节能灯的热功率等于2.5W
C.采用如下方案测量鞋底与桌面之间的滑动摩擦因数,将鞋子摆在水平桌面上,从静止开始,用水平弹簧秤逐渐增加拉力,并且记下刚好拉动鞋子时拉力的大小F1,再竖直悬挂鞋子,记下静止时拉力的大小F2,小尼认为:鞋底与桌面之间的滑动摩擦系数大于$\frac{F_1}{F_2}$
D.一片枫叶从树上飘落,落地速率为v,小尼认为:考虑到空气阻力的存在,可以推知由下落的总高度小于$\frac{v^2}{2g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

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12.如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻为r的金属杆.在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降(运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度为g).求:
(1)重物匀速下降的速度v;
(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR
(3)若将重物下降h时的时刻记作t=0时刻,速度记为v0,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,则磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在大小为E=2×105N/C方向水平向左的匀强电场,在第Ⅱ象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比为$\frac{m}{q}$=2×10-10kg/c的带正电粒子从x轴上的A点以初速度v0=2×107m/s垂直x轴射入电场,OA=0.2m,不计重力.求:
(1)粒子经过y轴时的位置到原点O的距离;
(2)若要求粒子不能进入第三象限,求磁感应强度B的取值范围(不考虑粒子第二次进入电场后的运动情况).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列说法正确的是(  )
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16.下列关于重力做功与重力势能变化的关系正确的是(  )
A.重力做正功,物体的重力势能增大
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C.物体克服重力做了多少功,物体的重力势能就增大多少
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13.如图所示,水平地面上放着一个画架,它的前支架是固定而后支架可前后移动,画架上静止放着一幅重为G的画.下列说法正确的是(  )
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(3)小钢球在桌面上运动时克服阻力所做的功;
(4)通过分析计算说明小钢球从圆轨道上的E点飞出后能否落回桌面.

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