一辆汽车以额定功率为6.0×104W在平直公路上行驶,质量m=2.0×103kg,汽车所能达到的最大速度30m/s,运动中阻力大小恒定,求:
(1)汽车受到的阻力是多大?
(2)当汽车的速度为10m/s时加速度是多大.
考点: 功率、平均功率和瞬时功率.
专题: 功率的计算专题.
分析: 汽车所做匀速直线运动时受力平衡,汽车的牵引力等于所受的阻力,由P=Fv可以解得阻力大小,由牛顿第二定律解得汽车的加速度.
解答: 解:(1)由机车启动,当牵引力F=f时,速度最大
汽车所受的阻力为f=F=
=
=2000N
(2)当汽车的速度v1=10m/s时,此时加速度a1,根据牛顿第二定律得
﹣f=ma
代入数据解得此时加速度a1=2m/s2
答:(1)汽车受到的阻力是2000N;(2)当汽车的速度为10m/s时加速度是2m/s2;
点评: 当机车从静止开始沿水平面加速运动时,有两种不同的加速过程,但分析时采用的基本公式都是P=Fv和F﹣f=ma.为使问题简化,假定机车所受阻力大小恒定.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在xOy坐标系y轴右侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,在第四象限还有沿x轴负方向的匀强电场,y轴上有一点P,坐标已知为(0,L),一电荷量为q、质量为m的粒子从P点以某一大小未知的速度沿与y轴正方向夹角为30°的方向垂直射入磁场,已知粒子能够进入第四象限,并且在其中恰好做匀速直线运动.不计重力.求:
(1)粒子在第一象限中运动的时间t;
(2)电场强度E.
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科目:高中物理 来源: 题型:
水平放置的金属框架cdef处于如图所示的匀强磁场中,金属棒ab置于粗糙的框架上且接触良好,从某时刻开始,磁感应强度均匀增大,金属棒ab始终保持静止,则()
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A. ab中电流增大,ab棒所受摩擦力也增大
B. ab中电流不变,ab棒所受摩擦力也不变
C. ab中电流不变,ab棒所受摩擦力增大
D. ab中电流增大,ab棒所受摩擦力不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
以一定的初速度竖直向上抛出一小球,小球上升的最大高度为h,空气阻力的大小恒为f,则从抛出至落回到原出发点的过程中,空气阻力对小球做的功为()
A.零 B. ﹣fh C. ﹣2fh D. ﹣4fh
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量m=2kg的木块在倾角θ=37°的足够长的斜面上由静止开始下滑,木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2,则()
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A. 前2s内重力所做的功为24J
B. 前2s内重力所做的功为48J
C. 前2s内重力的平均功率为24W
D. 第 2s末重力的瞬时功率为48W
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科目:高中物理 来源: 题型:
学过逻辑电路知识后,同学们想设计一个夜间教室防盗报警电路.放学后教室的前门、后门都处于关闭状态,只要有其中一扇门被非法打开,报警器就会报警.根据报警装置的要求,他们需要的是以下的何种门电路()
A. “与”门电路 B. “非”门电路 C. “或”门电路 D. 无法判定
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科目:高中物理 来源: 题型:
考点: 磁通量.
分析: 通过线圈的磁通量可以根据Φ=BSsinθ进行求解,θ为线圈平面与磁场方向的夹角.
解答: 解:当线线圈平面与磁场方向的夹角为30°度,
Wb
现将线圈以ab为轴按图中所示方向旋转60°,则穿过线圈的磁通量:
Wb,负号表示穿过线圈的磁通量的方向与原磁通量的方向相反.所以:
.选项B正确.
故选:B.
点评: 解决本题的关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为0,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大.若它们之间的夹角为θ,则使用Φ=BSsinθ进行求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列关于布朗运动的说法中正确的是()
A. 将碳素墨水滴入清水中,观察到的布朗运动是碳分子无规则运动的反映
B. 布朗运动是否显著与悬浮在液体中的颗粒大小无关
C. 布朗运动的激烈程度与温度有关
D. 微粒的布朗运动的无规则性,反映了液体内部分子运动的无规则性
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