分析 (1)根據(jù)勻速行駛時,牽引力等于阻力,結合P=Fv求出阻力的大。
(2)根據(jù)動能定理求出發(fā)電機的輸出功率,從而得出電源獲得的電能.
(3)在此過程中,由能量轉化及守恒定律可知,僅有電能用于克服阻力做功,根據(jù)E電=F阻L′即可求解.
解答 解:(1)汽車牽引力與輸出功率關系得:
P=F牽v
將P=50 kW,v1=90 km/h=25 m/s代入得
F牽=$\frac{P}{{v}_{1}}$═2×103 N
當轎車勻速行駛時,牽引力與阻力大小相等,有
F阻=2×103 N
(2)在減速過程中,注意到發(fā)動機只有$\frac{1}{5}$P用于汽車的牽引.根據(jù)動能定理有
$\frac{1}{5}$Pt-F阻L=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12
電源獲得的電能為:E電=0.5×$\frac{4}{5}$Pt
代入數(shù)據(jù)解得 E電=6.3×104 J
(3)根據(jù)題設,轎車在平直公路上勻速行駛時受到的阻力仍為 F阻=2×103 N.
在此過程中,由能量轉化及守恒定律可知,僅有電能用于克服阻力做功.
E電=F阻L′
代入數(shù)據(jù)得 L′=31.5 m.
答:
(1)轎車以90km/h在平直公路上勻速行駛時,所受阻力F阻為2×103 N;
(2)轎車從90km/h減速到72km/h過程中,獲得的電能E電為6.3×104 J;
(3)轎車僅用其在上述減速過程中獲得的電能E電維持72km/h勻速運動的距離L′為31.5 m.
點評 解決本題的關鍵理清汽車的運動過程,分析清楚能量是如何轉化的,運用動能定理和功率公式結合研究.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分子間的引力和斥力都增大 | B. | 分子力一直在增大 | ||
C. | 分子力先做負功后做正功 | D. | 分子勢能先增大后減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ( M+m )g-$\frac{m{v}^{2}}{L}$ | B. | ( M+m )g+$\frac{m{v}^{2}}{L}$ | C. | M g+$\frac{m{v}^{2}}{L}$ | D. | ( M-m )g-$\frac{m{v}^{2}}{L}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該溫度計的測溫物質(zhì)是槽中的液體 | |
B. | 該溫度計的測溫物質(zhì)是細管中的紅色液體 | |
C. | 該溫度計的測溫物質(zhì)是球形瓶中的空氣 | |
D. | 該溫度計是用來測槽中的液體的溫度的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在最高點D時小盒與球之間的作用力可能為零 | |
B. | 在最高點D時小盒對球的作用力可能向上 | |
C. | 在最低點B時小盒對球的作用力可能向下 | |
D. | 在最右點C時小盒對球的作用力可能向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 拉小車的細線應該與長木板平行 | |
B. | 小桶和砂的總質(zhì)量應遠小于小車的總質(zhì)量 | |
C. | 平衡摩擦力時,必須通過細線掛上小桶和砂 | |
D. | 小車應緊靠打點計時器,先接通電源再釋放小車 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小木塊受到斜面的最大摩擦力為$\sqrt{{F}^{2}}$+(mgsinθ)2 | |
B. | 小木塊受到斜面的最大摩擦力為F-mg sin θ | |
C. | 斜面體受到水平地面的最大摩擦力為F | |
D. | 斜面體受到水平地面的最大摩擦力為F cos θ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | T=$2π\(zhòng)sqrt{\frac{L}{g}}$ | B. | T=$2π\(zhòng)sqrt{\frac{{\sqrt{2}L}}{g}}$ | C. | T=$2π\(zhòng)sqrt{\frac{2L}{g}}$ | D. | T=$2π\(zhòng)sqrt{\frac{{\sqrt{2}L}}{2g}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點所受的合外力大小為6N | B. | 質(zhì)點做勻變速曲線運動 | ||
C. | 質(zhì)點的初速度大小為7m/s | D. | 質(zhì)點2s內(nèi)的位移大小為17m |
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