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一种氢气燃料的汽车,质量为m =2.0×103kg,发动机的额定功率为80kW ,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍.若汽车从静止开始匀加速运动,加速度的大小为a = 1.0m/s2 .达到额定功率后,汽车保持功率不变又加速行驶800m ,此时获得最大速度,然后匀速行驶.取g=10m/s2,试求:

(1)汽车的最大行驶速度

(2)汽车匀加速运动阶段结束时的速度

(3)汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间


 (1)=40m/s  (2)v=20m/s   (3)55s

本题主要考查机车启动的功率问题、牛顿第二定律以及动能定理;

(1)由题意知摩擦力为,当牵引力F=f时,速度最大,=40m/s ;

(2)当汽车匀加速时,由牛顿定律可得F-f=ma,解得F= ,则匀加速的末速度为

(3)汽车匀加速阶段所用时间为,对于变加速阶段使用动能定理可得:,解得,故汽车从静止运动到最大速度所用时间为.


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如图中各图面积均为S的线圈均绕其对称轴或中心轴在匀强磁场B中以角速度ω开始匀速转动,以该时刻计时起,能产生正弦交变电动势e=BSωsinωt的图是(  )

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关于平抛运动,下列说法正确的是(    )

A.是匀变速曲线运动                      B.是变加速曲线运动

C.任意两段时间内速度变化量的方向相同    D.任意相等时间内的速度变化量相等

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如图所示,一个质量均匀分布的星球,绕其中心轴PQ自转,ABPQ是互相垂直的直径。星球在A点的重力加速度是P点的90%,星球自转的周期为 T,万有引力常量为G,则星球的密度为

A.  B.  C.  D.

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2013年12月2日,嫦娥三号探测器顺利发射。嫦娥三号要求一次性进入近地点210公里、远地点约36.8万公里的地月转移轨道。12月10日晚上九点二十分,在太空飞行了九天的“嫦娥三号”飞船,再次成功变轨,从100km×100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于点P,如图所示。若绕月运行时只考虑月球引力作用,关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是

A.在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期

B.沿轨道I运行至P点的速度等于沿轨道II运行至P点的速度

C.沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P点的加速度

D.选取同一零参考平面,在轨道Ⅰ上的势能与动能之和比在轨道Ⅱ上的势能与动能之和大

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科目:高中物理 来源: 题型:


AB两小球从不同高度自由下落,同时落地,A球下落的时间为tB球下落的时间为t/2,当B球开始下落的瞬间,AB两球的高度差为(  )

A.gt2 B. gt2 C. gt2 D.gt2

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如图是某同学为颈椎病人设计的一个牵引装置的示意图,一根绳绕过两个定滑轮和动滑轮后各挂着一个相同的重物,与动滑轮相连的帆布带拉着病人的颈椎(图中是用手指代替颈椎做实验),整个装置在同一竖直平面内.如果要增大手指所受的拉力,可采取的方法是( )

A.只增加绳的长度 B.只增加重物的重量

C.只将手指向下移动 D.只将手指向上移动

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如图所示,A为太阳系中的天王星,它绕太阳O运行可视为做轨道半径为R0,周期为T0的匀速圆周运动.天文学家经长期观测发现,天王星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且每隔t0时间发生一次最大偏离,形成这种现象的原因是天王星外侧还存在着另一颗行星B,假设行星B与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,绕O作匀速圆周运动,它对天王星的万有引力导致了天王星轨道的偏离,由此可推测行星B的运动轨道半径是(     )

  A.R0    B.R0

  C.R0 D.R0

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卡车和拖车质量相同,在恒定的牵引力作用下,由静止出发前进s后速度为V(阻力不计),此时拖车突然脱掉,卡车仍在原来牵引力作用下再行s则卡车的速度为(     )

  A.V          B.V          C.2V            D.3V

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