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汽车在水平直线公路上行驶,额定功率为P0=80kW,汽车行驶过程中所受阻力恒为f=2×103N,汽车的质量M=2.0×103kg,经过25s达到最大速度,求:

(1)汽车在整个运动过程中所能达到的最大速度;

(2)当汽车的速度为5m/s时的加速度;

  (3)汽车在50s内经过的位移s。


 (1)由P=FV知 当速度达到最大Vm时,F=f 则Vm=P/f=40m/s  。。。。3分

(2)当速度V=5m/s时,F=P/V=16×103N

由F-f=ma 知a=7m/s2  。。。。。3分

(3)由动能定理知:Pt-fs=1/2mVm2-0  得 S=1200m   。。。。4分


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r

①根据原理图甲连接实物图,要求滑动变阻器的触头在左端时,其使用的电阻值最大.

②由实验测得的7组数据已在图乙的U-I图上标出,分析图象可知路端电压变化________    (填太大或太小),影响了测量的精确性,原因是:        .为了较精确地测量,

  可采用图丙的原理图,R0=1.5Ω,滑动变阻器应选用    (填“0~10Ω”或“0~200Ω”).

 


      

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科目:高中物理 来源: 题型:


要使两物体间的万有引力减小到原来的1/4,下列办法不可采用的是(  )

A.使两物体的质量各减小一半,距离不变

B.使其中一个物体的质量减小到原来的1/4,距离不变

C.使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变

D.使两物体间的距离和质量都减为原来的1/4

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示为摩擦传动装置,O1、O2分别为小轮和大轮的转轴。已知小轮半径为r,大轮半径为2r,a点在小轮边缘上,b点在大轮边缘上,c点在O2b连线的中点上,传动过程两轮不打滑,则 (     )

A. a、b、c三点的周期之比为2∶2∶1

B. a、b、c三点的角速度之比为2∶2∶1                                 

C. a、b、c三点的线速度之比为1∶1∶2                            

D. a、b、c三点的向心加速度之比为4∶2∶1

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则(      )

A.t1时刻小球动能最大

B.t2时刻小球动能最小

C.t2~t3这段时间内,小球的动能先减少后增加

D.t2~t3这段时间内,小球增加的动能小于弹簧减少的弹性势能

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科目:高中物理 来源: 题型:


汽车从静止开始沿平直公路做匀加速运动,所受阻力始终不变,在汽车做匀加速运动过程中,下列说法正确的是(    )

   A.汽车发动机的输出功率保持不变

   B.在任意连续相等时间内,汽车的动能变化相等

   C.在任意两相等的位移内,汽车的速度变化相等

   D.在任意两相等的位移内,汽车的动能变化相等

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科目:高中物理 来源: 题型:


轻杆一端固定在光滑水平轴O上,另一端固定一质量为m的小球,如图所示,给小球一初速度,使其在竖直平面内做圆周运动,且通过最高点P时杆对小球作用力大小为2mg,下列说法正确的是 (    )

   A.小球在最高点时速度为零

   B.小球在最高点时杆对小球作用力一定是拉力

   C.小球在最低点时对杆的作用力为5mg

   D.小球在最低点时对杆的作用力为8mg

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m和M(m∶M=1∶2)的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同.当用水平力F作用于B上且两物块共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x1.当用同样大小的力F竖直加速提升两物块时(如图乙所示),弹簧的伸长量为x2, 则x1∶x2等于 (  )

A. 1∶1       B. 1∶2

C. 2∶1              D. 2∶3

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科目:高中物理 来源: 题型:


质量为m的小球从桌面上以速度竖直向上抛出,桌面离地高度为h,小球能达到的最大离地高度为H。若以桌面作为重力势能的零参考平面,如图所示,不计空气阻力,那么下列说法中正确的是(       )

A、小球抛出时的机械能为

B、小球在最高点的机械能为mgH

C、小球在最高点的机械能为

D、小球落地时的机械能为mg(H-h)

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