题目内容
3.| A. | 汽车匀加速运动的时间为$\frac{m{v}_{1}{v}_{3}}{{F}_{1}({v}_{3}-{v}_{1})}$ | |
| B. | 速度为v2时的加速度大小为$\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{m{v}_{2}}$ | |
| C. | 汽车行驶中所受的阻力为$\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{{v}_{2}}$ | |
| D. | 恒定加速时,加速度为$\frac{{F}_{1}({v}_{3}-{v}_{1})}{m{v}_{3}}$ |
分析 汽车先做匀加速运动,再以恒定功率运动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.
解答 解:A、汽车匀加速直线运动结束时,功率达到额定功率,则汽车运动中的最大功率P=F1v1,速度达到v1后,功率保持不变,为F1v1,当牵引力等于阻力时速度啊达到最大,则F1v1=fv3,解得$f=\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{{v}_{3}}$,根据牛顿第二定律在匀加速阶段,加速度大小为a=$\frac{{F}_{1}-f}{m}$,v1=at,联立解得t=$\frac{m{v}_{1}{v}_{3}}{{F}_{1}({v}_{3}-{v}_{1})}$,a=$\frac{{F}_{1}({v}_{3}-{v}_{1})}{m{v}_{3}}$,故AD正确,C错误.
B、根据F1v1=Fv2解得$F=\frac{{F}_{1}{v}_{1}}{{v}_{2}}$,此时根据牛顿第二定律可知F-f=ma′,解得a=$′=\frac{{F}_{1}{v}_{1}({v}_{3}-{v}_{2})}{m{v}_{3}{v}_{2}}$,故B错误;
故选:AD
点评 本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解.
练习册系列答案
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13.
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