分析 (1)汽車勻速運動時,牽引力等于阻力,根據P=Fv求解速度;
(2)根據P=Fv求出速度為20m/s時的牽引力,根據牛頓第二定律求解加速度.
解答 解:(1)汽車勻速行駛時,機車牽引力等于阻力為:F=f
又P=Fv
代入數據得:
v=30m/s
(2)設v1=20m/s時機車牽引力為F1,則有:
P=F1v1
根據牛頓第二定律有:
F1-f=ma
代入數據得:a=0.2$m/{s}_{\;}^{2}$
答:(1)汽車在額定功率下勻速行駛的速度為30m/s.
(2)汽車在額定功率行駛下時,速度為20m/s時加速度為$0.2m/{s}_{\;}^{2}$
點評 本題考查的是機車啟動的兩種方式,即恒定加速度啟動和恒定功率啟動.要求同學們能對兩種啟動方式進行動態分析,能畫出動態過程的方框圖,公式p=Fv,p指實際功率,F表示牽引力,v表示瞬時速度.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓的經典力學理論只適用于宏觀、低速運動的物體,不適用于微觀、高速運動的物體 | |
B. | 力的單位“N”是基本單位,加速度的單位“m/s2”是導出單位 | |
C. | 伽利略為了說明力是維持物體運動的原因用了理想實驗法 | |
D. | 沿著電場線方向電勢降低,電場強度越大的地方電勢越高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球離斜面距離最大時,其速度方向平行于斜面 | |
B. | 小球在此過程中,離斜面的最大距離等于$\frac{{{(v}_{0}sinθ)}^{2}}{2gcosθ}$ | |
C. | 保持θ不變,則v0越大,小球落在斜面上時的速度方向與水平方向的夾角越大 | |
D. | 保持θ不變,則v0越大,小球落在斜面上時的速度方向與水平方向的夾角越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在t1時刻,金屬圓環L內的磁通量為零 | |
B. | 在t2時刻,金屬圓環L內的磁通量為零 | |
C. | 在t1-t2時間內,金屬圓環L內有順時針方向的感應電流 | |
D. | 在t1-t2時間內,金屬圓環L有擴張趨勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電壓表的示數為220V | |
B. | 該發電機產生的交流電頻率為50Hz | |
C. | T=0.01s時,穿過發電機線圈的磁通量最大 | |
D. | 燈泡實際消耗的功率為484W |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 分力和合力同時作用在同一物體上 | |
B. | 分力作用于物體上共同產生的效果與合力單獨作用時產生的效果是相同的 | |
C. | 若兩個分力的大小分別為2N和5N,則合力可能是10N | |
D. | 質點同時受三個力而靜止,其中一個力大小為7N,另外兩個力的合力大小一定是7N |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源:2016-2017學年廣東佛山一中高二上學期期中考試物理試卷(解析版) 題型:計算題
如圖所示,兩平行金屬板A、B長l=8cm,兩板間距離d=8cm,A板比B板電勢高300V,即UAB=300V。一帶正電的粒子電量q=10-10C,質量m=10-20kg,從R點沿電場中心線垂直電場線飛入電場,初速度v0=2×106m/s,粒子飛出平行板電場后經過界面MN、PS間的無電場區域后,進入固定在中心線上的O點的點電荷Q形成的電場區域(設界面PS右邊點電荷的電場分布不受界面的影響)。已知兩界面MN、PS相距為L=12cm,粒子穿過界面PS最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏EF上。不計粒子的重力,靜電力常數k=9×109N·m2/C2,求:
(1)粒子穿過界面PS時偏離中心線RO的距離多遠?
(2)點電荷的電量Q。
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