题目内容
13.质量为200kg的某型号汽车发动机的额定功率为72kW,在水平路面上行驶时受到的阻力大小恒为1800N,求:(1)发动机在额定功率下汽车匀速行驶时的速度大小
(2)发动机在额定功率下汽车加速行驶到速度为54km/h时汽车的加速度大小.
分析 (1)当汽车匀速行驶时,牵引力等于阻力,根据P=Fv求出匀速行驶的速度.
(2)根据P=Fv求出汽车的牵引力,结合牛顿第二定律求出汽车的加速度大小.
解答 解:(1)汽车匀速行驶时,牵引力等于阻力,则F=f=1800N,
则v=$\frac{P}{f}=\frac{72000}{1800}m/s=40m/s$.
(2)54km/h=15m/s,
则速度为15m/s时的牵引力F′=$\frac{P}{v}=\frac{72000}{15}N=4800N$,
根据牛顿第二定律得,a=$\frac{F′-f}{m}=\frac{4800-1800}{200}m/{s}^{2}=1.5m/{s}^{2}$.
答:(1)发动机在额定功率下汽车匀速行驶时的速度大小为40m/s.
(2)发动机在额定功率下汽车加速行驶到速度为54km/h时汽车的加速度大小为1.5m/s2.
点评 解决本题的关键知道功率与牵引力、速度的关系,知道匀速运动时,牵引力等于阻力,基础题.
练习册系列答案
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1.
跳水运动是一项难度很大又极具观赏性的运动,我国运动员多次在国际跳水赛上摘金夺银,被约为跳水“梦之队”,如图是以为跳水队员从高台做“反身翻腾二周半”动作时头部的运动轨迹,最后运动员沿竖直方向以速度v入水,整个过程中,有几个位置头部的速度方向与入水时v的方向垂直( )
| A. | 2个 | B. | 3个 | C. | 4个 | D. | 5个 |
8.
如图所示把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动( )
| A. | 小球做匀速圆周运动时受到三个力作用,分别是重力、支持力和向心力 | |
| B. | 小球做圆周运动的轨道平面越高,线速度越大 | |
| C. | 小球做圆周运动的轨道平面越高,角速度越小 | |
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18.
如图所示,轻质弹簧的一端固定在竖直板P上,另一端与静止放在光滑桌面上的物体A相连,A右边接一细线绕过光滑的定滑轮悬挂物体B,开始时用手托住B,让细线恰好拉直,然后由静止释放B,直到B获得最大速度,在此过程中( )
| A. | 弹簧的弹性势能增大 | B. | 物体A的重力势能增大 | ||
| C. | 物体B的机械能不变 | D. | 物体A、B组成的系统的机械能不变 |
2.
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| A. | 重物A做匀速直线运动 | |
| B. | 当OC转至水平位置时,重物A的速度大小为ωl | |
| C. | 细绳的拉力对重物A所做的功为($\sqrt{17}$-3)mgl | |
| D. | 细绳的拉力对重物A所做的功为($\sqrt{17}$-3)mgl+$\frac{{8mω}^{2}{l}^{2}}{17}$ |