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8.中国网11月21日讯 据英国《每日邮报》21日报道,雪佛兰在2014洛杉矶车展上公布了一款其专为赛车游戏《GT6》打造的概念跑车Chaparral 2X的实物模型.这款跑车采用一套激光推进系统作为动力,其最高车速可vm=107m/s.跑车由静止以最大加速度a匀加速至v0=27m/s仅需t0=1.5s.若跑车质量m=500kg,阻力为2000N,重力加速度g=10m/s2.(结果保留两位有效数字)(1)求跑车以最大加速度运动时的牵引力F大小;
(2)若以最大速度vm运动的跑车1经过平直跑道上A点时撤去牵引力;同时,相同的跑车2从A点由静止启动,经t=7s追上跑车1.若跑车2追上跑车1之前已经达到最大速度vm,求该过程中跑车2的牵引力做的功W.
分析 (1)跑车由静止以最大加速度a匀加速至v0=27m/s仅需t0=1.5s,由此求出加速度,结合牛顿第二定律求出牵引力;
(2)跑车2加速的过程中牵引力与阻力做功,由动能定理即可求出牵引力的功.
解答 解:(1)跑车由静止以最大加速度a匀加速至v0=27m/s仅需t0=1.5s,则加速度:$a=\frac{△v}{△t}=\frac{{v}_{0}}{{t}_{0}}=\frac{27}{1.5}=18m/{s}^{2}$
该过程中跑车的牵引力:Fm=ma+f=500×18+2000=11000N=1.1×104N
(2)以最大速度vm运动的跑车1在撤去牵引力后做减速运动,加速度:
$a′=\frac{f}{m}=\frac{2000}{5000}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$
7s内的位移:x=vmt-$\frac{1}{2}a′{t}^{2}$=107×7-$\frac{1}{2}×4×{7}^{2}$=651 m
对跑车2由动能定理得:$W-fx=\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}-0$
代入数据得:W=3.6×106J
答:(1)跑车以最大加速度运动时的牵引力F大小是1.1×104N;(2)该过程中跑车2的牵引力做的功是3.6×106J.
点评 本题考查的是机车启动的两种方式,即恒定加速度启动和恒定功率启动.要求同学们能对两种启动方式进行动态分析,能画出动态过程的方框图,公式p=Fv,p指实际功率,F表示牵引力,v表示瞬时速度.当牵引力等于阻力时,机车达到最大速度.
练习册系列答案
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19.如图所示,光滑水平桌面上,有物体A、B用轻弹簧相连,两物块质量相等,即mA=mB,在水平拉力FA和FB的作用下一起运动,已知FA<FB,不计弹簧质量,则以下说法中正确的有( )
A. | 撤去FA瞬间,B的加速度一定变大 | |
B. | 弹簧突然从P点断裂的瞬间,B的加速度小于$\frac{{F}_{B}}{{m}_{B}}$ | |
C. | 撤去FB后,弹簧将伸长 | |
D. | 撤去FA后,弹簧将缩短 |
3.图中M和N是两条在同一水平面内又互相平行的光滑金属导轨,ef和cd为两根金属棒,整个装置放在匀强磁场中,如果ef在外力作用下沿导轨向左运动,则通过cd的电流方向以及cd的运动方向是( )
A. | c到d,向右 | B. | d到c,向左 | C. | c到d,向左 | D. | d到c,向右 |
13.位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜向上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同.则可能有( )
A. | F2=F1,v1<v2 | B. | F2=F1,v1>v2 | C. | F2<F1,v1<v2 | D. | F2>F1,v1>v2 |
17.有一种电动车车载小型交流发电机,是利用电动车运动时带动矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动发电.如图所示是某次发电时产生的感应电动势与时间的关系图线,呈正弦函数关系,若让此线圈与一个R=18Ω的电阻构成闭合电路正常工作,线圈电阻2Ω,不计电路的其他电阻,下列说法正确的是( )
A. | 交变电流的频率为100Hz | B. | 电路中交变电流的有效值为1A | ||
C. | 电路中线圈两端电压为9$\sqrt{2}$V | D. | 发电机的输出功率为8W |
18.如图,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态.现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将( )
A. | 保持静止状态 | B. | 向左上方做匀加速运动 | ||
C. | 向正下方做匀加速运动 | D. | 向左下方做匀加速运动 |