题目内容
17.一辆质量为5×103kg的汽车,额定功率为60kW,现让汽车保持60kW的功率的水平路面上从静止开始运动,运动中汽车所受阻力恒为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:(1)汽车的速度为10m/s时汽车的加速度;
(2)汽车行驶能达到的最大速度.
分析 (1)由P=Fv求的速度为10m/s时的牵引力,由牛顿第二定律求的加速度
(2)当牵引力等于阻力时速度最大;
解答 解:(1)当速度为10m/s时牵引力为F′=$\frac{P}{v′}$=$\frac{60×1{0}^{3}}{10}$=6×103N
由牛顿第二定律得
F′-f=ma
a=$\frac{F′-0.1mg}{m}$=$\frac{6×1{0}^{3}-0.1×5×1{0}^{3}×10}{5×1{0}^{3}}$=0.2m/s2
(2)当牵引力等于阻力时速度最大,由P=Fv=fv得
v=$\frac{P}{f}$=$\frac{60×1{0}^{3}}{5×1{0}^{3}}$=12m/s
答:(1)汽车的速度为10m/s时汽车的加速度为0.2 m/s2
(2)汽车行驶能达到的最大速度为12 m/s.
点评 机车启动问题常常与牛顿第二定律相结合进行考查,对于机车的两种方式,要根据牛顿第二定律和牵引力功率公式,弄清过程中速速、加速度的变化情况.
练习册系列答案
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7.
一快艇从离岸边100m远的河中保持艇身垂直河岸向岸边行驶,已知快艇在静水中的速度图象如图甲所示,流水的速度图象如图乙所示,则( )
| A. | 快艇的初速度为零 | B. | 快艇的运动轨迹一定为直线 | ||
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8.关于波的干涉和衍射,下列说法中正确的是( )
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12.一个物体静止在水平面上,现用两种情形对物体施力,使物体在水平面上作直线运动.第一次受水平力F1作用,第二次受F2作用,且F1>F2.撤去水平力,物体继续滑行,直到静止.若两次运动过程的总位移相等,FI和F2所做的功分别为Wl和W2,那么 Wl和W2的大小关系是( )
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9.
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| B. | 由图可知汽车在拐弯时发生侧翻是因为车做向心运动 | |
| C. | 降低汽车行驶速度,也无法避免车祸的发生 | |
| D. | 公路在设计上一定是外(西)高内(东)低 |
9.
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| A. | 0 | B. | $\frac{BEL}{3r}$ | C. | $\frac{BEL}{2r}$ | D. | $\frac{BEL}{r}$ |