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【题目】某型号小汽车发动机的额定功率为240KW,汽车质量为 ,在水平路面上正常行驶中所受的阻力为车重的k=0.2倍.g取 .求:
(1)此型号汽车在水平路面行驶能达到的最大速度是多少?
(2)若此型号汽车以恒定的加速度启动,当加速度 ,求汽车做匀加速直线运动经历的时间是多少?

【答案】
(1)当汽车发动机达到额定功率并做匀速运动时,汽车达到最大速度,此时发动机牵引力等于所受到的阻力,


(2)由牛顿第二定律可得F-f=ma

F=ma+f=15000N

加速达到的最大速度为 加速时间为


【解析】解答::(1)当汽车发动机达到额定功率并做匀速运动时,汽车达到最大速度,此时发动机牵引力等于所受到的阻力,
;(2)由牛顿第二定律可得F-f=ma
F=ma+f=15000N
加速达到的最大速度为 加速时间为
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 可以求得最大速度.(2)由牛顿第二定律求得牵引力,由P=Fv求的加速达到的速度,由速度公式求的时间.
【考点精析】解答此题的关键在于理解电功率和电功的相关知识,掌握电流做功的实质是电场力对电荷做功.电场力对电荷做功,电荷的电势能减少,电势能转化为其他形式的能.因此电功W=qU=UIt,这是计算电功普遍适用的公式. ? 单位时间内电流做的功叫电功率,P=W/t=UI,这是计算电功率普遍适用的公式.

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【题目】航天员进行素质训练时,抓住秋千杆由水平状态向下摆,到达竖直状态的过程如图所示,则这一过程中航天员所受重力的瞬时功率变化情况是(  )
A.一直增大
B.一直减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大

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【题目】关于物体运动的加速度和速度的关系,下列说法中正确的是( )

A.加速度就是增加的速度

B.加速度越大,表示速度变化得越快

C.加速度为零时,速度也一定为零

D.加速度由正变负,表示物体立即反向运动

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【题目】某兴趣小组对遥控车的性能进行研究.他们让小车在平直轨道上由静止开始运动,并将运动的全过程记录下来并得到v-t图象,如图所示,除2s-10s内的图线为曲线外,其余均为直线,已知小车运动的过程中,2s-14s内小车的功率保持不变,在第14s末关闭动力让小车自由滑行,已知小车的质量为1kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变.求:

(1)小车匀速行驶阶段的功率;
(2)小车在第2-10s内位移的大小.

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【题目】关于惯性的说法,正确的是(

A.物体的质量越大,惯性越大

B.人走路时没有惯性,被绊倒时也没有惯性

C.物体没有受外力时有惯性,受外力作用后惯性就被克服了

D.运动员百米赛跑到达终点不能立即停下是由于有惯性,停下就没有惯性了

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【题目】如图所示的几个运动过程,物体弹性势能一直增加的是( )

A.如图甲所示,在跳高运动员从压杆到杆伸直的过程中杆的弹性势能
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C.如图丙所示,模型飞机用橡皮筋发射出去的过程中橡皮筋的弹性势能
D.如图丁所示,在小球被弹簧向上弹起的过程中弹簧的弹性势能

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【题目】汽车从A到B做匀加速直线运动.已知汽车经过A点时速度为2m/s,经过B点时速度为8m/s,AB间距离为L.则下列说法中正确的是( )

A.汽车经过AB中间时刻的速度是5m/s
B.汽车经过AB位移中点时速度是5m/s
C.若汽车前一半时间发生位移x1 , 后一半时间发生位移x2 , 则x1<x2
D.若汽车前一半位移所用时间t1 , 后一半位移所用时间t2 , 则t1>t2

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【题目】如图 (甲) 所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图 (乙)所示,则哪个时间段)小球动能最大

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【题目】关于电磁波,下列说法正确的是(  )

A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关

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C.电磁波在传播过程中可以发生干涉、衍射,但不能发生反射和折射

D.电磁波的传播需要介质

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