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15.一列火车总质量m=500 吨,机车发动机的额定功率P=6×105W,在轨道上行驶时,轨道对列车的阻力Ff是车重的0.01倍,g取10m/s2,求:
(1)火车在水平轨道上行驶的最大速度;
(2)在水平轨道上,发动机以额定功率工作,当行驶速度为v=10m/s时,列车的瞬时加速度是多少;
(3)若火车在水平轨道上从静止开始,保持0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,接着以额定功率工作共经过8s时间,计算火车从静止开始经8s内牵引力做的功是多少.

分析 (1)列车以额定功率工作时,行驶速度达到最大时牵引力与受到的阻力Ff大小相等,根据公式P=fv求得最大速度;
(2)当行驶速度为v=10m/s时,由公式P=Fv求出此时的牵引力,由牛顿第二定律求得加速度a;
(3)当发动机的实际功率达到额定功率时,匀加速运动结束.根据牛顿第二定律求出匀加速运动的牵引力,由P=Fv求出匀加速运动的末速度,即可由v=at求解时间.根据动能定理求出发动机做功.

解答 解:(1)列车以额定功率工作,当牵引力与受到的阻力f大小相等时,行驶速度达到最大,即:
根据公式P=Fv=fvm可得:vm=$\frac{P}{f}$=$\frac{6×1{0}^{5}}{0.01×500×1{0}^{3}×10}$=12m/s
(2)当行驶速度为v=10m/s时,列车的牵引力为:F=$\frac{P}{v}$=$\frac{6×1{0}^{5}}{10}$=6×104N
 由牛顿第二定律可得:a=$\frac{F-f}{m}$=$\frac{6×1{0}^{4}-0.01×500×1{0}^{3}×10}{500×1{0}^{3}}$=0.02m/s2
(3)匀加速结束的末速度为vt,牵引力为F′,匀加速时间为t,
根据公式P=Fv可得:P=F′vt
由牛顿第二定律得:F′-f=ma
由速度公式得:vt=at
联立以上三式代入数据解得:t=4s   vt=2m/s  F′=3×105N
所以匀加速阶段的位移为:x=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×0.5×42=4m
匀加速阶段牵引力做功为:W1=F′x=3×105×4=12×105J
变加速阶段牵引力做功为:W2=P(8-t)=24×105J
8s内牵引力做的功为:W=W1+W2=3.6×106J
答:(1)火车在水平轨道上行驶的最大速度为12m/s;
(2)当行驶速度为v=10m/s时,列车的瞬时加速度是0.02m/s2
(3)火车从静止开始经8s内牵引力做的功是3.6×106J.

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.描绘“6V,3W”灯泡的伏安特性曲线,提供了下列器材:
A.电压表V(3V,内阻为3kΩ)       
B.电流表A(0.6A,内阻约0.3Ω)
C.电阻箱R(0-99999.9Ω)         
D.滑动变阻器R1(0-20Ω);滑动变阻器R2(0-100Ω)
F.待测灯泡L“6V,3W”
G.电源E(电动势约8V、内阻较小)
H.开关、导线若干
(1)按照实验需要,要将电压表的量程由3V扩大至6V,可以使电压表与电阻箱串联,则电阻箱的阻值为3KΩ.
(2)实验中,滑动变阻器应选择R1 (选填“R1”或“R2”).
(3)图甲是测量灯泡电流随电压变化的实物电路,请你用笔划线代替导线完成电路连接. (4)某同学根据实验测得数据,描点作出灯泡伏安特性曲线如图乙所示,根据图线可求得灯泡在工作电压是0.5V 时的电阻值为2.5Ω;你认为该同学实验选择的测量点分布不均匀是合理(选填“合理”或“不合理”)的.

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13.如图所示,物体A、B质量相等,它们与水平面的摩擦因数也相等,且作用力FA=FB,若A、B由静止开始运动相同距离的过程中,则(  )
A.FA对A做的功与FB对B做的功相等
B.FA对A做的功大于FB对B做的功
C.FA对A做功的功率大于FB对B做功的功率
D.物体A获得的动能小于物体B获得的动能

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3.蹦床比赛分成预备运动和比赛动作.最初,运动员静止站在蹦床上在预备运动阶段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度;此后,进入比赛动作阶段.把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力大小F=kx (x为床面下沉的距离,k为常量).质量m=50kg的运动员静止站在蹦床上,床面下沉x0=0.10m;在预备运动中,假设运动员所做的总功W全部用于其机械能;在比赛动作中,把该运动员视作质点,其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为△t=2.0s,设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为xl.取重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力的影响.
(1)求常量k,并在图中画出弹力F随x变化的示意图;
(2)求在比赛动作中,运动员离开床面后上升的最大高度hm
(3)借助F-x图象可以确定弹力做功的规律,在此基础上,求x1和W的值.

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10.某实验小组利用100g重锤和如图a所示装置来验证机械能守恒定律;已知当地重力加速度g=9.80m/s2
(1)对于该实验,以下说法正确的是:AB
A、实验时,应该先闭合电源再松开纸带
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7.如图所示的几种情况,重力做功的是(  )
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