分析 (1)根據連續(xù)相等時間內的位移之差是一恒量,由推論:△x=aT2求出汽車的加速度大。
(2)根據牛頓第二定律求出勻加速運動的牽引力,結合功率得出勻加速運動的末速度,再結合速度時間公式求出勻加速運動的時間.
(3)當牽引力等于阻力時,速度最大,根據阻力的大小得出牽引力的大小,從而根據P=Fv求出最大速度的大小.
解答 解:(1)汽車做勻加速直線運動,由照片可知:x1=2.0m,x2=3.0m
由△x=x2-x1=a•△T2得:
a=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$=$\frac{3.0-2.0}{{1}^{2}}$m/s2=1.0 m/s2.
(2)汽車做勻加速直線運動,所受合力為恒力,由牛頓第二定律得:
F-Ff=ma,
所以 F=ma+Ff=3600 N,
隨著速度的增大,汽車的輸出功率增大,當達到額定功率時,勻加速運動的過程結束,設勻加速運動的末速度為v
由P=Fv得
v=$\frac{P}{F}$=$\frac{72×1{0}^{3}}{3600}$m/s=20 m/s
由勻加速運動公式v=at得:t=$\frac{v}{a}$=20 s.
(3)當汽車達到最大速度時,有 F′=Ff=1600 N.
由P=F′vm,得:
最大速度 vm=$\frac{P}{{F}_{f}}$=$\frac{72×1{0}^{3}}{1600}$ m/s=45 m/s.
答:
(1)汽車的加速度大小為1.0m/s2;
(2)勻加速運動狀態(tài)最多能保持20s;
(3)汽車所能達到的最大速度為45m/s.
點評 解決本題的關鍵知道功率與牽引力的關系,理清汽車的運動規(guī)律,知道牽引力與阻力相等時,速度最大.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 同一實驗中,O點的位置可以變動 | |
B. | 拉橡皮條的細線不宜過短 | |
C. | 兩個分力的夾角越大越好 | |
D. | 拉橡皮條時,橡皮條、細線和彈簧秤應平行于木板 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 汽車先做勻速運動,然后做勻加速直線運動 | |
B. | 汽車先做勻加速直線運動,然后做勻速運動 | |
C. | 汽車先做加速度增大的加速直線運動,然后做勻速運動 | |
D. | 汽車先做勻加速直線運動,然后速度突然減小到某一值做勻速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲做的是先向前后向后返回的直線運動,乙做的是勻速直線運動 | |
B. | 甲與乙在t1時刻相遇 | |
C. | 在0-t1時刻內甲運動的速度變化越來越慢 | |
D. | 在0-t1時刻內甲運動的平均速度大小為$\frac{{v}_{0}}{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 如圖中箭頭所示 | |
B. | 與圖中箭頭方向相反 | |
C. | 無感應電流 | |
D. | 與條形磁鐵運動加速還是減速有關,故無法判斷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氣體分子的體積是指每個氣體分子平均所占有的空間體 | |
B. | 氣體的溫度升高,則氣體分子熱運動的劇烈程度增加 | |
C. | 在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強為零 | |
D. | 氣體從外界吸收熱量,其內能不一定增加 | |
E. | 氣體在等壓膨脹過程中溫度一定升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | mgv | B. | 0 | C. | mgvcos θ | D. | mgvtanθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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