题目内容
14.质量为3×106 kg的列车,在恒定的额定功率下,沿平直的轨道由静止出发,在运动过程中受到的阻力恒定,经1×103 s后达到最大行驶速度72km/h.此时司机关闭发动机,列车继续滑行4km停下来.求:(1)关闭发动机后列车加速度的大小;
(2)列车在行驶过程中所受阻力的大小;
(3)列车的额定功率.
分析 研究刹车过程,由运动学公式求得刹车的加速度,再有牛顿第二定律求解阻力;
火车的额定功率可以根据P额=fvm求得;
解答 解:(1)关闭发动机后列车在阻力的作用下,滑行了一段距离后才停下来,列车做匀减速运动的加速度为:
a=$\frac{{v}^{2}}{2L}=\frac{2{0}^{2}}{2×400}$m/s2=0.05 m/s2.
(2)所受阻力为:
Ff=ma=3×106×0.05 N=1.5×105 N.
(3)达到最大速度时,牵引力等于阻力,则有:
P额=Ffv=1.5×105×20 W=3×106 W.
答:(1)关闭发动机后列车加速度的大小为0.05 m/s2;
(2)列车在行驶过程中所受阻力的大小为1.5×105 N;
(3)列车的额定功率为3×106 W.
点评 本题主要考查了运动学基本公式、牛顿第二定律、动能定理的直接应用,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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2.下列说法中正确的是( )
| A. | 某物体的动量改变,一定是其速度大小改变 | |
| B. | 某物体的动量改变,一定是其运动状态改变 | |
| C. | 物体的运动速度改变,其动量一定改变 | |
| D. | 物体的运动状态改变,其动量一定改变 |
19.若一质点从t=0开始由原点出发,其v-t图象如图所示,则质点( )

| A. | t=1s时,离原点最远 | |
| B. | t=2s时,离原点最远 | |
| C. | 在第2秒内与第3秒内加速度大小相等,方向相反 | |
| D. | 在第3秒内和第4秒内,速度方向相反 |
6.
如图甲所示,倾角为θ=30°的足够长的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t图象如图乙所示.设沿传送带向下为正方向,重力加速度g取10m/s2,则( )
| A. | 传送带的速率v0=10 m/s | |
| B. | 物体与传送带之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | |
| C. | 0~2.0 s物体受到的摩擦力方向不变 | |
| D. | 0~2.0 s摩擦力对物体做功Wf=75 J |
1.
如图所示,一列简谱横波沿x轴正向(向右)传播,从波传到x=5m处开始计时(t=0s),已知x=1m处的质点P连续两次位于波峰的时间间隔为0.4s,则下面说法中正确的是( )
| A. | 该列波在0.1s内向右传播的距离为1m | |
| B. | 该列波波源的起振方向沿y轴正向 | |
| C. | 在0~0.1s内,质点Q(x=1.5m)通过的路程是10cm | |
| D. | 在t=0.2s时,质点Q(x=1.5m)的振动方向沿y轴正向 | |
| E. | 质点N(x=9m)经过0.5s第一次到达波谷 |