4.汽車發(fā)動機的功率為60kW其總質(zhì)量為5t.在水平路面上行駛時,所受阻力恒為5.0×103N.試求:
(1)汽車所能達到的最大速度;
(2)若汽車以0.5m/s2的加速度由靜止開始與加速運動 這一過程能維持多長間?
(3)勻加速運動時牽引力做功是多少.

分析 (1)當汽車牽引力等于阻力時,汽車的速度最大,根據(jù)P=Fv=fv求出最大速度的大。
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出汽車所受的牽引力.根據(jù)P=Fv求出勻加速直線運動的最大速度,結(jié)合速度時間公式求出勻加速直線運動的時間.
(3)求出勻加速運動的位移,再由功的計算公式求解牽引力做功.

解答 解:(1)當汽車以最大速度行駛時牽引力與阻力相等,有 F=f=5.0×103N.
由P=Fv得,最大速度 vm=$\frac{P}{f}$=$\frac{6×1{0}^{4}}{5×1{0}^{3}}$m/s=12m/s.                          
(2)勻加速過程,由牛頓第二定律
  F-f=ma
代入數(shù)據(jù)得 F=7500N.
汽車做勻加速運動到最大速度時,達到額定功率,此時速度 v′=$\frac{P}{F}$=$\frac{6×1{0}^{4}}{7500}$m/s=8m/s.
則汽車做勻加速直線運動的時間 t=$\frac{v′}{a}$=$\frac{8}{0.5}$s=16s.
(3)勻加速運動的位移 x=$\frac{v′}{2}t$=$\frac{8}{2}×16$m=64m
牽引力做功 W=Fx=7500×64J=4.8×105J
答:
(1)汽車所能達到的最大速度為12m/s.
(2)若汽車以0.5m/s2的加速度由靜止開始與加速運動 這一過程能維持16s長間.
(3)勻加速運動做功是4.8×105J.

點評 本題考查機車啟動問題,當牽引力等于阻力時速度最大,結(jié)合牽引力的大小求出勻加速直線運動的最大速度.

練習冊系列答案
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14.如圖所示,物體M在某種毛皮的斜面上運動,該毛皮表面的特殊性使其具有如下特點:
①毛皮上的物體順著毛的生長方向運動時,毛皮產(chǎn)生的阻力可以忽略;②毛皮上的物體逆著毛的生長方向運動會受到來自毛皮的滑動摩擦力,且動摩擦因數(shù)μ=0.5.斜面頂端距水平面的高度h=0.8m,質(zhì)量為m=2kg的小物塊M從斜面頂端A有靜止滑下.逆著毛的生長方向運動到斜面底端的0點進入光滑水平滑道(忽略從斜面進入水平面過程中小物塊機械能的損失).為使M制動,將輕彈簧的一端固定在水平滑道延長線B處的豎直墻上,另一端位于水平軌進的C點,己知彈簧始終處于彈性限度內(nèi),斜面的傾角θ=53°,重力加速度g=1Om/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)小物塊第一次從A運動到O過程中克服摩擦力做的功;
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15.如圖甲所示,靜止在水平面C上足夠長的木板B左端放著小物塊A.某時刻,A受到水平向右的外力F作用,F(xiàn)隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示.已知A、B間最大靜摩擦力大于B、C之間的最大靜摩擦力,假設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.則在拉力逐漸增大的過程中,下列反映A、B運動過程中的加速度及A與B間摩擦力f1、B與C間摩擦力f2隨時間變化的圖線中正確的是  ( 。
A.B.C.D.

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12.金屬圓筒內(nèi)放一正點電荷A,筒外放一負點電荷B,如圖所示,
(1)若筒壁不接地,增加電荷量qA,B受到電場力將如何變化?
(2)若筒壁不接地,增加電荷量qB,A受到的電場力將如何變化?
(3)若筒壁接地,增大qB,A受到電場力將如何變化?
(4)若筒壁接地,增大qA,B受到電場力將如何變化?
上述4種變化情況( 。
A.增大 不變 不變 不變B.不變 增大 增大 不變
C.增大 不變 增大 增大D.不變 增大 不變 增大

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19.在“測定勻變速直線運動加速度”的實驗中,得到的紙帶如下圖所示,圖中的點為記數(shù)點,在每兩相鄰的記數(shù)點間還有4個點沒有畫出,則DE兩點間的距離為xDE=8.10cm,小車運動的加速度為a=2.0m/s2

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9.物體沿一直線運動,在t時間內(nèi)通過的位移為s,它在中間位置$\frac{s}{2}$處的速度為v1,在中間時刻$\frac{t}{2}$時的速度為v2,則v1和v2的關(guān)系中正確的是( 。
A.當物體作勻速直線運動時,v1=v2B.當物體作勻加速直線運動時,v1>v2
C.當物體作勻減速直線運動時,v1>v2D.當物體作勻減速直線運動時,v1<v2

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16.如圖所示,三跟完全相同的繩子在O點打結(jié)將重物吊起,已知AO繩與豎直方向夾θ角,OB繩呈水平狀態(tài),OC繩下端系重為G的物體而處于靜止狀態(tài),則OA繩拉力大小為$\frac{G}{cosθ}$,OB繩拉力大小為Gtanθ.

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