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质量为2×103kg的汽车发动机额定功率为80Kw,汽车在平直公路上行驶,所受阻力大小恒为4×103N。试求:
(1)汽车在公路上的最大行驶速度为多大
(2)若汽车以2m/s2匀加速启动,汽车做匀加速运动所能维持的时间为多长
(1)20m/s         (2)5s

试题分析:(1)在行驶中,汽车发动机提供牵引力,当汽车功率最大时,且牵引力等于阻力,此时汽车速度最大,即,即
(2)当汽车以2m/s2,则根据牛顿第二定律,则,当P逐渐增加到额定功率时,此刻牵引力大于阻力,所以功率不能增加,但速度还在增加,所以最大速度为
所以维持该加速度的最长时间为,即t=5s。
点评:本题考查了通过牛顿第二定律求出加速度,并通过牛顿第二定律分析最大速度的条件。通过牛顿第二定律求出最大速度,并结合运动学公式求出维持该加速度的最大时间。
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,斜面的倾角为θ=37o,物块m1和m2之间用轻绳相连,m1=m2=1kg,斜面与m1之间的动摩擦因数为μ=0.25,m2离地面高度h=8m,系统由静止开始运动,假设斜面和轻绳足够长,求:(取g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37°=0.8)
(1)m2在落地前瞬间速度多大?
(2)当m2落地后,m1还能向上滑行多远?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,将一质量为m=0.1kg的小球自水平平台右端O点以初速度v。水平抛出,小球飞离平台后由A点沿切线落入竖直光滑圆轨道ABC,并沿轨道恰好通过最高点C,圆轨道ABC的形状为半径R="2.5" m的圆截去了左上角l270的圆弧,CB为其竖直直径,(sin530="0.8"  cos530=0.6,重力加速度g取10m/s2)求:

(1) 小球经过C点的速度大小;
(2) 小球运动到轨道最低点B时小球对轨道的压力大小;
(3) 平台末端O点到A点的竖直高度H。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一块涂有碳黑的玻璃板,质量为2 kg,在拉力F的作用下,由静止开始竖直向上做匀变速运动,一个装有水平振针的振动频率为5 Hz的固定电动音叉在玻璃板上画出了图示曲线,量得OA=1 cm,AB=3 cm,BC=5 cm.则拉力F的大小为(g=10 m/s2). (    )
A.21NB.20NC.24ND.16N

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

狗拉着雪撬在水平冰面上沿着圆弧形的道路做逆时针的匀速圆周运动,下图为四个关于雪橇受到的牵引力F及摩擦力f的示意图(O为圆心),其中正确的是 (     )

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

右图为蹦极运动的示意图。弹性绳的一端固定在点,另一端和运动员相连。运动员从点自由下落,至点弹性绳自然伸直,经过合力为零的点到达最低点,然后弹起。整个过程中忽略空气阻力。分析这一过程,下列表述正确的是.
A.经过点时,运动员的速率最大
B.经过点时,运动员的速率最大
C.从点到点,运动员的加速度增大
D.从点到点,运动员的加速度不变

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

将一个力传感器连接到计算机上,我们就可以测量快速变化的力。图中所示就是用这种方法测得的小滑块在半球形碗内在竖直平面内来回滑动时,对碗的压力大小随时间变化的曲线。从这条曲线提供的信息,可以判断滑块约每隔       秒经过碗底一次,随着时间的变化滑块对碗底的压力        (填“增大”、减小”、“不变”或“无法确定”)。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,轻绳的上端系于天花板上的O点,下端系有一只小球。将小球拉离平衡位置一个角度后无初速释放。当绳摆到竖直位置时,与钉在O点正下方P点的钉子相碰。在绳与钉子相碰瞬间,以下物理量的大小没有发生变化的是(      )
A.小球的线速度大小B.小球的角速度大小
C.小球的向心加速度大小D.小球所受拉力的大小

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在甲地用竖直向上的拉力使质量为m1的物体竖直向上加速运动,其加速度a1随不同的拉力而变化的图线如图中甲所示。在乙地用竖直向上的拉力使质量为m2的物体竖直向上加速运动,其加速度a2随不同的拉力而变化的图线如图中乙所示。甲、乙两地的重力加速度分别为g1、g2,由图象知(   )
A.m1<m2,g1<g2B.m1<m2,g1>g2
C.m1<m2,g1=g2D.m1>m2,g1>g2

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