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【题目】汽车质量是10t,由静止开始以额定功率沿平直公路向某一方向运动,经1min前进900m时达到最大速度,设汽车所受阻力恒为车重的0.05倍(g=10m/s2),求:

(1)汽车的额定功率

(2)当汽车的速度为10m/s时火车的加速度.

【答案】1P=1.5×105W,2a=1 m/s2

【解析】试题分析:根据动能定理,结合加速度a=0时,速度最大,联立方程组求出火车的额定功率大小.根据P=Fv求出牵引力的大小,结合牛顿第二定律求出火车的加速度

(1)设火车的最大速度为vm,额定功率为P,根据动能定理得:

,又

联立方程组得:P=1.5×105W

(2)由牛顿第二定律: ,

代入数据解得:a=1 m/s2

点晴:解决本题关键为理解机车的两种启动方式:以恒定的加速度启动和以恒定功率启动,结合动能定理和牛顿第二定很进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的电路中,R1为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源内阻(r< R1, r< R2.则以下说法中正确的是( )

A. R2=R1+r时,R2上获得最大功率

B. R1=R2+r时,R1上获得最大功率

C. R2=0时,电源的输出功率最大

D. R2=0时,电源的效率最大

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【题目】如图所示,静止在水平地面上的平板车,质量M=10kg,其上表面离水平地面的高度h=1.25m。在离平板车左端BL=2.7m的P点放置一个质量m=1kg的小物块(小物块可视为质点)。某时刻对平板车施加一水平向右的恒力F=50N,一段时间后小物块脱离平板车落到地面上。(车与地面及小物块间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10m/s2)求:

(1)小物块从离开平板车至落到地面上所需时间;

(2)小物块离开平板车时的速度大小;

(3)小物块落地时,平板车的位移大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两水平放置的导热气缸其底部由管道连通,轻质活塞ab用钢性轻杆相连,可在气缸内无摩擦地移动,两活塞横截面积分别为SaSb,且Sb=2Sa,缸内封有一定质量的气体,系统平衡时,活塞ab到缸底的距离均为L,已知大气压强为p0,环境温度为T0,忽略管道中的气体体积。求:

(1)缸中密闭气体的压强;

(2)若活塞在外力作用下向左移动,稳定后密闭气体的压强。

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【题目】如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔沿a→b方向垂直射入容器内的匀强磁场中,结果一部分电子从小孔c竖直射出,一部分电子从小孔d水平射出,则从cd两孔射出的电子在容器中运动的时间之比tctd= ,在容器中运动的加速度大小之比acad=

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【题目】如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度B=2×103T;磁场右边是宽度L=0.2m、场强E=40V/m、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量q=﹣3.2×1019C,质量m=6.4×1027kg,以v=4×104m/s的速度沿OO′垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.求:

1)大致画出带电粒子的运动轨迹;(画在答题纸上给出的图中)

2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;

3)带电粒子飞出电场时的动能EK

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【题目】如图所示,一质量为m,带电量为-q,不计重力的粒子,从x轴上的P(a,0)点以速度大小为v,沿与x轴正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴射出第一象限。求:

(1)匀强磁场的磁感应强度B

(2)穿过第一象限的时间t

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【题目】一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是(

A. 小球的机械能守恒,动量不守恒

B. 小球的机械能不守恒,动量也不守恒

C. 球、车系统的机械能守恒,动量守恒

D. 球、车系统的机械能、动量都不守恒

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【题目】关于电源电动势大小的说法,正确的是(

A. 同一种电池,体积越大,电动势也越大

B. 电动势的大小表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小

C. 电路断开时,电源的非静电力做功为0,电动势并不为0

D. 电路中电流越大,电源的非静电力做功越多,电动势也越大

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