题目内容
10.与普通自行车相比,电动自行车骑行更省力.下表为某一品牌电动自行车的部分技术参数.在额定输出功率不变的情况下,质量为60kg的人骑着此自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.04倍.| 车 型 | 14电动自行车 |
| 整车质量 | 40kg |
| 最大载重 | 120kg |
| 额定输出功率 | 200W |
(2)当车速为2m/s时,此时的加速度.(g=10m/s2)
分析 (1)自行车匀速运动时速度最大,由平衡条件求出牵引力,然后求出最大速度.
(2)由功率公式P=Fv求出牵引力,然后由牛顿第二定律求出加速度.
解答 解:(1)汽车匀速运动时速度最大,此时的牵引力:F=f=0.04mg=0.04×(60+40)×10=40N,
由P=Fv可知,自行车的最大速度:vm=$\frac{P}{F}$=$\frac{200}{40}$=5m/s;
(2)由P=Fv可知,速度为2m/s时的牵引力:F′=$\frac{P}{v}$=$\frac{200}{2}$=100N,
由牛顿第二定律得:F′-f=ma,
代入数据解得:a=0.6m/s2;
答:(1)当此电动车达到最大速度时,牵引力的大小为40N;
(2)当车速为2m/s时,此时的加速度为0.6m/s2
点评 本题考查了求牵引力与加速度问题,分析清楚自行车的运动过程是正确解题的关键,当自行车匀速运动时速度最大,应用平衡条件、功率公式:P=Fv、牛顿第二定律可以解题.
练习册系列答案
相关题目
1.
如图所示,有三个质量相等,分别带正电,负电和不带电的小球,从上、下带电平行金属板间的P点.以相同速率垂直电场方向射入电场,它们分别落到A、B、C三点,则( )
| A. | A带正电、B不带电、C带负电 | |
| B. | 三小球在电场中运动时间相等 | |
| C. | 在电场中加速度的关系是aA>aB>aC | |
| D. | 到达正极板时动能关系EkA<EkB<EkC |
5.在下面列举的各个实例中,机械能守恒的是( )

| A. | 汽车在水平面上减速滑行 | |
| B. | 抛出的手榴弹或标枪在空中的运动(不计空气阻力) | |
| C. | 拉着物体沿光滑斜面匀速上升 | |
| D. | 如图所示,在光滑水平面上运动小球压缩弹簧后,又被弹出,小球与弹簧组成的系统 |
4.
利用如图所示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,其中正确的方案是( )
| A. | 用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v | |
| B. | 用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=$\sqrt{2gh}$计算出瞬时速度v | |
| C. | 根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=$\frac{{v}^{2}}{2g}$计算得出高度h | |
| D. | 用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v |
11.
在如图所示的闪光灯电路中,电源的电动势为E,电容器的电容为C.当闪光灯两端电压达到击穿电压U时,闪光灯才有电流通过并发光,正常工作时,闪光灯周期性短暂闪光,则可以判定( )
| A. | 电源的电动势E一定小于击穿电压U | |
| B. | 在一个闪光周期内,通过电阻R的电荷量与通过闪光 灯的电荷量一定相等 | |
| C. | 闪光灯闪光时,电容器所带的电荷量一定增大 | |
| D. | 电容器所带的最大电荷量一定为CE |
8.物体从粗糙斜面的底端,以平行于斜面的初速度υ0沿斜面向上( )
| A. | 斜面倾角越小,上升的高度越大 | B. | 斜面倾角越大,上升的高度越大 | ||
| C. | 物体质量越小,上升的高度越大 | D. | 物体质量越大,上升的高度越大 |
9.
如图,已知L的电阻为20Ω,R是阻值0~80Ω的滑动变阻器,电源电压6V保持不变.在滑片滑动过程中,电压表、电流表示数的变化范围是( )
| A. | 0~1.2V 0.06~0.3A | B. | 6~1.2V 0.30~0.06 A | ||
| C. | 0~4.8V 0.3~0.06A | D. | 6~4.8V 0.06~0.3A |