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【题目】如图a所示,在水平路段AB上有一质量为2×103kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v﹣t图象如图b所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽车在两个路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小(解题时将汽车看成质点).

(1)求汽车在AB路段上运动时所受的阻力f1

(2)求汽车刚好开过B点时的加速度a.

(3)求BC路段的长度.

【答案】(1)2000N (2)1m/s2 (3)68.75m

【解析】试题分析由图象知汽车在AB段匀速直线运动,牵引力等于阻力,而牵引力大小可由瞬时功率表达式求出;由图知,汽车到达B位置将做减速运动,瞬时牵引力大小不变,但阻力大小未知,考虑在t=15s处水平虚线与曲线相切,则汽车又瞬间做匀速直线运动,牵引力的大小与BC段阻力再次相等,有瞬时功率表达式求得此时的牵引力数值即为阻力数值,由牛顿第二定律可得汽车刚好到达B点时的加速度;BC段汽车做变加速运动,但功率保持不变,需由动能定理求得位移大小

(1)汽车在AB路段做匀速直线运动,根据平衡条件,有:F1=f1P=F1v1

解得,方向与运动方向相反;

(2)t=15s时汽车处于平衡态,有:F2=f2P=F2v2

解得:

t=5s时汽车开始减速运动,根据牛顿第二定律,有:f2F1=ma

可得:4000﹣2000=2×103a

解得:a=1m/s2,方向与运动方向相反;

(3)对于汽车在BC段运动,由动能定理得:

代入数据解得s=68.75m

练习册系列答案
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【题目】如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒abcd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2

1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;

2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;

3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10mcd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系式.

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【题目】有关电容的单位及换算正确的是(  )

A. 电容的单位是库仑

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D. 法拉是个很小的单位

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A. 在1.1 s-2.3s时系统的弹性势能保持不变

B. 运动员在5.5s时刻运动方向向上

C. 运动员跃起的最大高度为5.0 m

D. 运动员在空中的机械能在增大

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A. 驱动力频率为f2时,振子处于共振状态

B. 驱动力频率为f3时,振子振动频率为f3

C. 假如让振子自由振动,它的频率为f2

D. 振子做自由振动时,频率可以为f1、f2、f3

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(1)滑板滑到M点时的速度多大?

(2)滑板滑到N点时对轨道的压力多大?

(3)改变滑板无初速下滑时距M点所在平面的高度h,用压力传感器测出滑板滑至N点时对轨道的压力大小为零,则PN在竖直方向的距离多大?

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A. 用相同大小的电流给电容器充电时,电容器的电容C越大,两极板间电压的增加相同大小ΔU需要的时间越长

B. 当电容器以相同大小的电流放电时,电容器的电容C越大,两极板间的电压减小相同大小ΔU需要的时间越长

C. 用相同的电源(Er)给原来不带电的电容器充电,电容器的电容C越大,其电压从某个值U增加相同的大小ΔU所用的时间会更长

D. 电容器通过相同的电阻放电,电容器的电容C越大,其电压从某个值U减小相同的大小ΔU所用的时间更短

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