题目内容
10.| A. | 小车在前2 s内的牵引力为0.5 N | |
| B. | 小车在全过程中发生的位移为21 m | |
| C. | 小车在6~8 s的过程中发动机的功率为3 W | |
| D. | 小车在全过程中克服阻力做功l4.25 J |
分析 A、8s末让小车无动力自由滑行,小车只受摩擦力,故根据速度时间图象先求加速度,再求出摩擦力,再分析前2s过程,根据牛顿第二定律求出牵引力;
B、D、求出0-8s内牵引力做的功,再对全过程运用动能定理即可求解克服摩擦力做的功;全过程根据Wf=-fx即可求解位移.
C、小车在6s~8s内匀速运动,F=f,根据P=Fv即可求解功率;
解答 解:由图象可得,在8s-9.5s内:
a3=$\frac{△v}{△t}=\frac{0-3}{1.5}m/{s}^{2}=-2m/{s}^{2}$
则小车受到阻力大小:f=ma3=0.5×2=1N,
在0-2s内:
a1=$\frac{△v}{△t}=\frac{2-0}{2}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$
由F-f=ma1得电动机提供的牵引力大小为:
F=ma1+f=1.5N,故A错误;
B、D、前2s内牵引力做的功为:W1=Fx1=1.5×$\frac{1}{2}×2×2$J=3J
第2s末小车的功率为:P=Fv=1.5×2=3W,
2s~8s内功率不变,所以牵引力做的功为:W=Pt=3×6W=18J,
小车运动的整个过程,运用动能定理得:
W牵+Wf=0-0
解得:Wf=-3-18=-21J
所以全过程中小车克服阻力做功21J;
根据Wf=-fx得:
x=$\frac{21}{1}=21$m,故D错误,B正确
C、小车在6s~8s内匀速运动,F=f
故小车功率:P=Fv=1×3W=3W,故C正确.
故选:BC
点评 本题是与图象结合的问题,关键通过图象知道小车在整个过程中的运动情况,结合牛顿第二定律和动能定理进行求解.
练习册系列答案
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18.
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15.假没河宽、水流速度和小船速度一定,关于小船渡河的下列说法正确的是( )
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1.
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情况一:在左右两边对木板所施加的压力都等于F,
情况二:左右两边加在木板上的压力均变为2F;
情况三:左右两边的压力保持F不变,而使整个装置竖直向下匀速运动;
情况四:左右两边的压力保持F不变,而使整个装置竖直向上匀速运动;
情况五:左右两边的压力保持F不变,而使整个装 置沿水平方向匀速运动.
情况一:在左右两边对木板所施加的压力都等于F,
情况二:左右两边加在木板上的压力均变为2F;
情况三:左右两边的压力保持F不变,而使整个装置竖直向下匀速运动;
情况四:左右两边的压力保持F不变,而使整个装置竖直向上匀速运动;
情况五:左右两边的压力保持F不变,而使整个装 置沿水平方向匀速运动.
| 情况一 | 情况二 | 情况三 | 情况四 | 情况五 | |
| 摩擦力大小 | |||||
| 摩擦力方向 |
18.
如图所示,虚线为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面2的电势为0,一带正电的点电荷只在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为20eV和2eV,则( )
| A. | 该电场为匀强电场 | B. | 点电荷在b点的电势能为12eV | ||
| C. | 电势φA>φB | D. | 场强Ea>Eb |
19.如图所示的电场线,电荷q仅在电场力的作用下从A点移动到B点,则( )

| A. | q受到的电场力逐渐减小 | B. | q带负电 | ||
| C. | q的电势能逐渐减小 | D. | q动能逐渐减小 |