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20.质量m=2000kg的汽车以额定功率P=90kW在平直公路上行驶,汽车所受恒定阻力f=6000N.求:
(1)5s内牵引力所做的功W;
(2)汽车能达到的最大速度vm
(3)当汽车的速度v=9m/s时,加速度为多大?

分析 (1)根据W=Pt求得额定功率下牵引力所做的功
(2)当汽车的牵引力与阻力相等时,速度最大,根据额定功率求出最大速度.
(3)根据P=Fv求出10m/s时的牵引力的大小,根据牛顿第二定律求出加速度

解答 解:(1)牵引力做功为W=Pt=4.5×105J
(2)当牵引力等于阻力时,速度达到最大,故v=$\frac{P}{f}=\frac{90000}{6000}m/s=15m/s$
(3)有P=Fv可知,F=$\frac{P}{v}=\frac{90000}{9}N=10000N$
根据牛顿第二定律可知F-f=ma解得a=2m/s2
答:(1)5s内牵引力所做的功W为4.5×105J;
(2)汽车能达到的最大速度vm为15m/s
(3)当汽车的速度v=9m/s时,加速度为2m/s2

点评 解决本题的关键掌握机车的启动方式,知道机车在整个过程中的运动规律,知道当牵引力与阻力相等时,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:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.聚变反应产生了新的原子核
B.氢原子从n=2 的能级跃迁到n=1的能级辐射的光是紫外线,则从n=3的能级跃迁到n=l的能级辐射的光可能是可见光
C.在核反应中,总体上,只有比结合能较小的原子核变成比结合能较大的原子核才会释放核能
D.在核反应过程中亏损质量转变为能量,自然界能量不守恒
E.在光电效应实验中,遏止电压与入射光的频率有关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则(  )
A.电流表读数减小
B.质点P将向下运动
C.R3上消耗的功率逐渐增大
D.电压表示数U变化量的绝对值与电流表示数I变化量的绝对值的比值不变

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关.
(1)本实验采用的科学方法是A
A.控制变量法    B.累积法    C.微元法    D.放大法
(2)图示情景正在探究的是D
A.向心力的大小与半径的关系         B.向心力的大小与线速度大小的关系
C.向心力的大小与角速度大小的关系    D.向心力的大小与物体质量的关系
(3)通过本实验可以得到的结果是C
A.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成正比
B.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与线速度的大小成正比
C.在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比
D.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成反比.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.目前汽车上都有车载电瓶作为备用电源,用久以后性能会下降,表现之一为电瓶的电动势变小,内阻变大.某兴趣小组将一块旧的电瓶充满电,准备利用下列器材测量电瓶的电动势和内电阻.
A.待测电瓶,电动势约为3V,内阻约几欧姆
B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
C.定值电阻R0未知
D.滑动变阻器R,最大阻值Rm
E.导线和开关
(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图.
(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=$\frac{{U}_{20}-{U}_{10}}{{U}_{10}}{R}_{m}$(用U10、U20、Rm表示).
(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则电瓶的电动势E=$\frac{ka}{k-1}$,内阻r=$\frac{{R}_{0}}{k-1}$(用k、a、R0表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示.两竖直杆顶端M、N位于等高处,将一根可伸长的轻绳两端分别固定在M、N两点,物体通过轻质光滑挂钩挂在轻绳中间.静止时轻绳所成夹角为120°.若保持绳长不变,只适当增加两竖直杆之间的水平距离,此时(  )
A.轻绳的弹力比物体的重力小B.轻绳的弹力与物体的重力相等
C.轻绳的弹力比物体的重力大D.轻绳的弹力大小与物体的重力无关

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某研究性学习小组用如图甲所示的实验装置“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”图中气垫导轨水平放置.由导轨标尺可以测出两个光电门之间的距离为L,窄遮光板的宽度为d,窄遮光板依次通过两个光电门的时间分别为t1、t2,则滑块的加速度可以表示为a=$\frac{{d}^{2}}{2L}(\frac{L}{{t}_{2}^{2}}-\frac{L}{{t}_{1}^{2}})$(用题中所给物理量表示);已知砂桶的质量为m1,若改变砂的质量m,保持滑块和遮光板的总质量M不变,已知重力加速度为g,作出滑块加速度a随(m1+m)g变化的图象如图乙所示,由图可以判断,滑块在气垫导轨上运动所受的摩擦力影响很小(填“很小”或“很大”),M与m1+m相比较,不满足(填“满足”或“不满足”)关系M>>m0+m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,竖直半圆形光滑轨道下端与水平面相切,B、C分别为半圆形轨道的最低点和最高点.质量为m=1kg的滑块(可视为质点)沿水平面向左滑动,经过A点时的速度vA=6.0m/s,物体经B冲上圆弧轨道.已知半圆形轨道半径R=0.50m,滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.50,A、B两点间的距离l=1.10m.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)滑块运动到B点时的速度大小vB
(2)滑块经过圆弧轨道B点时,轨道对滑块的支持力大小;
(3)通过计算判断滑块是否可以通过轨道的最高点C.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.用螺旋测微器测一金属丝的直径,示数如图1所示.由图可读出金属丝的直径为1.515mm.

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