【题目】汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4t,当它行驶在倾角正弦值为0.02的长直公路上时,如图所示,所受阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:
(1)汽车所能达到的最大速度vm=?
(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?
(3)当汽车匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功多少?
(4)在10s末汽车的即时功率为多大?
【答案】(1)汽车所能达到的最大速度vmax多大为12.5m/s;
(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度作匀加速直线运动,则此过程能维持14s;
(3)当汽车匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功为4.2×105J;
(4)在10s末汽车的即时功率为43200W.
【解析】
试题(1)当牵引力等于阻力时,速度达到最大值,根据P=Fv即可求得最大速度;
(2)汽车匀加速直线运动时,牵引力不变,当功率达到最大功率时,匀加速运动就结束了,求出此时的速度,由速度公式可以求得运动的时间;
(3)当汽车匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车做功W=Fs.
(4)求出10s末的速度和牵引力F,根据P=Fv即可求解.
(1)最大速度为vm==m/s=12.5m/s
(2)设0.6 m/s2加速度运动的最大速度设为v'则由牛顿第二定律得:
﹣0.02mg=ma
解得v′==m/s
这一过程能维持的时间为t==14s
(3)汽车匀加速行驶的速度达到最大值时,x==58.8m
W=Fs=x=7200×58.8J=4.2×105J
(4)10s<14s
所以10s末汽车做匀加速直线运动,v=at=0.6×10m/s=6m/s
F=ma+f+0.02mg=7200N
p′=Fv=7200×6W=43200W
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【题目】如图所示是氧气在0℃和100℃两种不同情况下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系。由图可知( )
A. 100℃的氧气速率大的分子比例较多
B. 0℃时对应的具有最大比例的速率区间的峰值速率较大
C. 在0℃时,部分分子速率比较大,说明内部有温度较高的区域
D. 同一温度下,气体分子速率分布总呈“中间多,两头少”的分布特点
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【题目】如图所示,铁夹两臂NOP、MOQ的轴心为O,位于同一水平线上的P、Q两端夹一质量一定的物块A,M、N两端系在一根绳子上,用竖直向上的拉力FT作用在绳子中点B处,通过铁夹提起物块A,此时P、Q间的宽度为2a,O到PQ连线的距离为4a,OM=ON=2a,MBN=120,BMO=BNO=90,若绳和铁夹的重力不计,铁夹和重物间的动摩擦因数=0.5。现用一外力拉动A,使A竖直向下滑动,已知此时作用在B处的拉力FT=7N,则铁夹P端对A的摩擦力大小为_________N;此时若保持铁夹P、Q端对A的压力大小不变,而改为向上拉动A,使A在铁夹之间竖直向上滑动,则作用在B处的拉力FT′_______FT(选填“>”、“<”或“=”)。
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【题目】某同学想测量某电池的电动势E和内阻r,选用器材如下:
电流表A1(量程50 mA,内阻RA1约为10 Ω)
电流表A2(双量程,一量程为20 mA,另一量程200 mA)
电阻箱R(0~999.9 Ω)
定值电阻R0(阻值为4.0 Ω)
开关两个、导线若干
该同学设计了如图所示电路,并进行如下操作:
(1)实验中电流表A2选择________量程。
(2)将开关S1闭合,S2断开,调整电阻箱R,记下电流表A1、A2的示数I1=30.0 mA、I2=120 mA,则电流表A1的内阻RA1=________Ω.(结果保留一位小数)
(3)保持S1闭合,再闭合S2,调整电阻箱R,记下电阻箱阻值分别为30.0 Ω、90.0 Ω时对应的电流表A1的示数分别为25.0 mA、10.0 mA.由此可求得E=________V,r=________Ω.
(计算结果保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,电动机用一绝缘轻绳牵引一根原来静止的、长为1 m、质量为0.1 kg的导体棒MN,其电阻R为1 Ω,导体棒架在处于磁感应强度B=1 T,竖直放置的框架上,始终保持水平且接触良好,当导体棒上升h=3.8 m时获得稳定的速度,导体产生的热量为2 J,电动机牵引导体棒时,理想电压表、理想电流表计数分别为7 V、1 A,电动机的内阻r=1 Ω,不计框架电阻及一切摩擦;若电动机的输出功率P不变,g取10 m/s2,
求:
(1)导体棒能达到的稳定速度为多少?
(2)导体棒从静止达到稳定所需的时间为多少?
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【题目】热敏电阻的阻值随着温度的升高而变小。将电源、开关、热敏电阻、灯泡、滑动变阻器串联,闭合开关后,调节滑动变阻器,灯泡正常发光。则( )
A. 环境温度升高,灯泡会变暗
B. 环境温度升高,要想使灯泡正常发光,应该向右移动滑动变阻器的滑片
C. 温度降低,并向左移动滑动变阻器的滑片,灯泡一定变暗
D. 温度降低,滑动变阻器的滑片不动,灯泡有可能烧坏
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【题目】某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示.已知小车质量M=214.6 g,砝码盘质量m0=7.8 g,所使用的打点计时器交流电频率f=50 Hz.其实验步骤是:
A.按图中所示安装好实验装置
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动
C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m
D.先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a
E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码的质量,重复B-D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.
回答下列问题:
(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?_____(填“是”或“否”).
(2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=____ m/s2.
(3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如下表,
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
砝码盘中砝码的重力F/N | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.49 |
小车的加速度 | 0.88 | 1.44 | 1.84 | 2.38 | 2.89 |
他根据表中的数据画出a-F图象.造成图线不过坐标原点的一条最主要原因______,从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是_____,其大小为_____.
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【题目】设想人类开发月球,不断把月球上的矿藏搬到地球上,假定经过长时间开发后,地球仍可看作是均匀的球体,月球仍沿开发前的圆周轨道运动,则与开发前相比( )
A. 地球与月球间的万有引力将变大 B. 地球与月球间的万有引力将变小
C. 月球绕地球运动的周期将变长 D. 月球绕地球运动的周期将变短
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【题目】如图所示,小车质量M=8㎏,带电荷量q=+3×10-2C,置于光滑水平面上,水平面上方存在方向水平向右的匀强电场,场强大小E=2×102N/C。当小车向右的速度为v=3m/s时,将一个不带电、可视为质点的绝缘物块轻放在小车右端,物块质量m=1kg,物块与小车表面间动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,g取10m/s2,求:
(1)物块在小车上滑动过程中系统因摩擦产生的内能
(2)从滑块放在小车上后5s内电场力对小车所做的功
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