题目内容
12.(1)若汽车质量为1600kg,轮胎与地面的接触面积为100cm2,汽车静止在水平地面上时,它对地面的压强有多大?(g取10N/kg)
(2)其电池电压为120V,额定电流为150A,电动机工作时间可以把75%的电能转化为动能.当汽车以额定功率匀速行驶,速度为54km/时,所受平均阻力是多少?
(3)普通汽车把汽油燃烧释放的能量转化为动能的效率为30%.如果电动汽车以54km/h的速度在额定功率下行驶100km,与普通汽车相比大于可以节省多少汽油?(汽油的热值是4.6×107J/kg,结果保留一位小数)
分析 (1)水平面上物体的压力和自身的重力相等,根据题意求出受力面积,利用压强公式求出汽车静止在水平地面上时对地面的压强.
(2)根据P=UI求电动机工作时的功率,已知电能转化为机械能的效率,可求电动机的输出功率;又知道速度的大小,利用P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv求汽车的牵引力,再根据二力平衡条件可求得平均阻力.
(3)利用W=Fs求得有用能量,利用η=$\frac{{W}_{有}}{Q}$可求得燃烧汽油所需能量,再利用Q=mq求得汽油的质量.
解答 解:(1)汽车所受的重力:
G=mg=16×103kg×10N/kg=1.6×105N;
汽车静止在水平地面上时对地面的压力:
F=G=1.6×105N;
地面的受力面积:
S=100cm2=0.01m2,
汽车对水平地面的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{1.6×1{0}^{5}N}{0.01{m}^{2}}$=1.6×107Pa.
(2)为太阳能汽车的电功率为
P电=UI=120V×150A=18000W
设电能转化为动能的效率为η,则汽车的机械功率为
P=P电×η=1800W×75%=13500W,
当汽车匀速行驶时,
v=54km/h=15m/s,
由P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv,可得
F=$\frac{P}{v}$=$\frac{13500W}{15m/s}$=900N.
因为汽车匀速行驶,则平均阻力f=F=900N.
(3)汽车的有用能量W=Fs=900N×105m=9×107J
由η=$\frac{{W}_{有}}{Q}$可得,
燃烧汽油所需能量Q=$\frac{{W}_{有}}{η}$=$\frac{9×1{0}^{7}J}{30%}$=3×108J,
由Q=mq可得,所需汽油的质量:
m=$\frac{Q}{q}$=$\frac{3×1{0}^{8}J}{4.6×1{0}^{7}J/kg}$≈6.5kg.
答:(1)它对地面的压强有1.6×107Pa.
(2)所受平均阻力是900N;
(3)与普通汽车相比大约可以节省6.5kg汽油.
点评 本题考查了重力公式、压强公式、热机的效率、功率计算公式、二力平衡条件的应用等,是一道综合性较强的题目.
| A. | 在串联电路中,电流处处相等 | |
| B. | 电压一定时,电流与电阻成反比 | |
| C. | 在并联电路中,并联总电压与各支路电压等于 | |
| D. | 在串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和 |
| A. | 热气球升空 | B. | 高压锅煮饭 | C. | 用嘴吹胀气球 | D. | 用吸管吸饮料 |
| A. | 木块乙受到的浮力F将减小 | |
| B. | 容器对桌面的压强P不变 | |
| C. | 水面距容器底部的高度高度h减小 | |
| D. | 木块乙减小的浮力与铁块甲增加的浮力大小相等 |