19.某興趣小組為測一遙控電動小車的額定功率,進行了如下實驗:
①用天平測出電動小車的質量為0.4kg;
②將電動小車、紙帶和打點計時器按如圖甲所示安裝;
③接通打點計時器(其打點時間間隔為0.02s);
④使電動小車以額定功率加速運動,達到最大速度一段時間后關閉小車電源,待小車靜止時再關閉打點計時器(設小車在整個過程中所受的阻力恒定).

在上述過程中,打點計時器在紙帶上所打的部分點跡如圖乙所示.(長度單位:cm)
請你分析紙帶數(shù)據(jù),回答下列問題:(結果保留兩位有效數(shù)字)
(1)該電動小車運動的最大速度為1.5m/s;
(2)該電動小車的額定功率為1.3W.

分析 (1)最后勻速的速度便是小車以額定功率運動的最大速度,由此根據(jù)紙帶可求出小車最大速度.
(2)小車在摩擦力力作用下減速運動,根據(jù)牛頓第二定律可求出摩擦力的大。
 當小車達到額定功率時有:P=Fv=fvm,據(jù)此可求出額定功率大。

解答 解:(1)根據(jù)紙帶可知,當所打的點點距均勻時,表示物體勻速運動,此時速度最大,故有:
vm=$\frac{x}{t}$=$\frac{0.06}{0.02×2}$=1.5m/s
(2)計數(shù)點間的時間間隔t=0.02×2=0.04s,從右端開始取六段位移,
根據(jù)逐差法有:a=$\frac{△x}{{t}^{2}}$=$\frac{(0.0578+0.0535+0.0504)-(0.0471+0.044+0.0407)}{(3×0.04)^{2}}$=2.1m/s2
方向與運動方向相反.
由牛頓第二定律得:f=ma,將m=0.4kg代人得:f=0.84N.
當汽車達到額定功率,勻速運動時,F(xiàn)=f,P=Fv=fvm,代人數(shù)據(jù)解得P=1.26W≈1.3W.
故答案為:(1)1.5; (2)1.3.

點評 本題考查了功、功率問題在實際中應用,知道在平直路面行駛的車子,功率一定,當牽引力與阻力相等時,速度最大.

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9.如圖所示,我某集團軍在一次空地聯(lián)合軍事演習中,離地面H高處的飛機以水平對地速度v1發(fā)射一顆炸彈轟炸地面目標P,反應靈敏的地面攔截系統(tǒng)同時以初速度v2豎直向上發(fā)射一顆炮彈攔截(炮彈運動過程看做豎直上拋),設此時攔截系統(tǒng)與飛機的水平距離為x,若攔截成功,不計空氣阻力,則v1、v2的關系應滿足( 。
A.v1=$\frac{H}{x}$v2B.v1=v2$\sqrt{\frac{x}{H}}$C.v1=$\frac{x}{H}$v2D.v1=v2

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14.某同學欲準確測定一個量程為3V,內阻約為2kΩ的電壓表的內阻.所備器材有:
A.待測電壓表:量程3V,內阻約為2kΩ  
B.電流表:量程10mA,內阻約為50Ω
C.定值電阻:R1=400Ω               
D.滑動變阻器R2:最大阻值20Ω
E.直流電源:電動勢E-6V,內阻可不計
F.開關,導線若干
為保證測量結果的準確性,實驗要求兩表指針偏轉的最大刻度都要超過總量程的$\frac{1}{2}$.
(1)在圖1空格中補全實驗電路;
(2)改變滑動變阻器的阻值,讀取實驗數(shù)據(jù)填入如下表格,依據(jù)表格中的U,I數(shù)據(jù)在圖2坐標紙上畫出U-I圖線;
電壓U/V00.501.001.502.002.503.00
電流I/mA01.493.004.526.006.988.96
(3)根據(jù)圖線,計算電壓表的內阻為2.0kΩ(結果保留兩位有效數(shù)字).

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4.如圖甲所示,線圈ABCD固定于勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向外,當磁場變化時,線圈AB邊所受安培力變化規(guī)律如圖乙所示,則磁場的變化情況可能是下圖中的(  )
A.B.C.D.

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11.某同學從一樓到二樓,第一次是勻速走上去,第二次是勻速跑上去,則下列說法正確的是( 。
A.兩次做的功不相同,功率也不相同
B.兩次做的功相同,功率也相同
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D.兩次做的功相同,第二次功率比第一次大

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8.當人聽到的聲音的音調不斷降低時,可能的原因是( 。
A.聲源與人均靜止,生源的振動頻率在逐漸減小
B.人靜止,聲源振動頻率不變,但聲源在勻速遠離人
C.人靜止,聲源振動頻率不變,但聲源在勻加速遠離人
D.聲源位置不變,人在勻速遠離聲源

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18.一條河寬度為d,河水流速為v1,小船在靜水中的速度為v2,要使小船在渡河過程中所行路程s最短,則( 。
A.v1<v2時,S=dB.v1<v2時,S=$\sqrt{\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{{v}_{2}}}$d
C.v1>v2時,S=$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$•dD.v1>v2時,S=$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$d

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