8.中國網(wǎng)11月21日訊 據(jù)英國《每日郵報》21日報道,雪佛蘭在2014洛杉磯車展上公布了一款其專為賽車游戲《GT6》打造的概念跑車Chaparral 2X的實物模型.這款跑車采用一套激光推進系統(tǒng)作為動力,其最高車速可vm=107m/s.跑車由靜止以最大加速度a勻加速至v0=27m/s僅需t0=1.5s.若跑車質(zhì)量m=500kg,阻力為2000N,重力加速度g=10m/s2.(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
(1)求跑車以最大加速度運動時的牽引力F大小;
(2)若以最大速度vm運動的跑車1經(jīng)過平直跑道上A點時撤去牽引力;同時,相同的跑車2從A點由靜止啟動,經(jīng)t=7s追上跑車1.若跑車2追上跑車1之前已經(jīng)達到最大速度vm,求該過程中跑車2的牽引力做的功W.

分析 (1)跑車由靜止以最大加速度a勻加速至v0=27m/s僅需t0=1.5s,由此求出加速度,結(jié)合牛頓第二定律求出牽引力;
(2)跑車2加速的過程中牽引力與阻力做功,由動能定理即可求出牽引力的功.

解答 解:(1)跑車由靜止以最大加速度a勻加速至v0=27m/s僅需t0=1.5s,則加速度:$a=\frac{△v}{△t}=\frac{{v}_{0}}{{t}_{0}}=\frac{27}{1.5}=18m/{s}^{2}$
該過程中跑車的牽引力:Fm=ma+f=500×18+2000=11000N=1.1×104N
(2)以最大速度vm運動的跑車1在撤去牽引力后做減速運動,加速度:
$a′=\frac{f}{m}=\frac{2000}{5000}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$
7s內(nèi)的位移:x=vmt-$\frac{1}{2}a′{t}^{2}$=107×7-$\frac{1}{2}×4×{7}^{2}$=651 m
對跑車2由動能定理得:$W-fx=\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}-0$
代入數(shù)據(jù)得:W=3.6×106J
答:(1)跑車以最大加速度運動時的牽引力F大小是1.1×104N;(2)該過程中跑車2的牽引力做的功是3.6×106J.

點評 本題考查的是機車啟動的兩種方式,即恒定加速度啟動和恒定功率啟動.要求同學們能對兩種啟動方式進行動態(tài)分析,能畫出動態(tài)過程的方框圖,公式p=Fv,p指實際功率,F(xiàn)表示牽引力,v表示瞬時速度.當牽引力等于阻力時,機車達到最大速度.

練習冊系列答案
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(1)求A板和B板之間的最大電勢差Um,以及將a、b短接時回路中的電流I
(2)圖示裝置可看作直流電源,求其電動勢E和內(nèi)阻r.
(3)在a和b之間連接一個外電阻時,該電阻兩端的電壓為U.外電阻上消耗的電功率設為P;單位時間內(nèi)到達B板的電子,在從A板運動到B板的過程中損失的動能之和設為△Ek.請推導證明:P=△Ek
(注意:解題過程中需要用到、但題目沒有給出的物理量,要在解題中做必要的說明)

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