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17.一輛質量為m的汽車在平直的公路上以初速度v0開始加速行駛,經過一段時間t,此時恰好達到最大速度vm.設此過程中汽車發(fā)動機始終以額定功率工作,汽車所受的阻力恒定為f,則在這段時間里,汽車的額定功率為Pm=fvm,汽車運動的距離s=${v}_{m}t+\frac{{mv}_{0}^{2}}{2f}-\frac{{mv}_{m}^{2}}{2f}$.

分析 當牽引力等于阻力時,速度達到最大,根據P=fv求得額定功率,利用動能定理求得汽車通過的位移

解答 解:當牽引力等于阻力時,汽車的速度達到額定功率,根據Pm=Fvm=fvm
根據動能定理可知${P}_{m}t-fs=\frac{1}{2}{mv}_{m}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
解得s=${v}_{m}t+\frac{{mv}_{0}^{2}}{2f}-\frac{{mv}_{m}^{2}}{2f}$
故答案為:fvm;${v}_{m}t+\frac{{mv}_{0}^{2}}{2f}-\frac{{mv}_{m}^{2}}{2f}$

點評 本題主要考查了汽車在額定功率下啟動,當牽引力等于阻力時速度達到最大,在求通過的位移時利用動能定理即可求得

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

7.利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律,實驗裝置示意圖如圖所示:

(1)實驗步驟
①將氣墊導軌放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,將導軌調至水平;
②用游標卡尺測量擋光條的寬度l=9.30mm;
③由導軌標尺讀出兩光電門中心之間的距離s=60.00 cm;
④將滑塊移至光電門1左側某處,待砝碼靜止不動時,釋放滑塊,要求砝碼落地前擋光條已通過光電門2;
⑤從數字計時器(圖中未畫出)上分別讀出擋光條通過光電門1和光電門2所用的時間△t1和△t2;
⑥用天平稱出滑塊和擋光條的總質量M,再稱出托盤和砝碼的總質量m.
(2)用表示直接測量量的字母寫出下列所示物理量的表達式
①滑塊通過光電門1和光電門2時瞬時速度分別為v1=$\frac{l}{△{t}_{1}}$和v2=$\frac{l}{△{t}_{2}}$.
②當滑塊通過光電門1和光電門2時,系統(tǒng)(包括滑塊、擋光條、托盤和砝碼)的總動能分別為Ek1=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$和Ek2=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$.
③在滑塊從光電門1運動到光電門2的過程中,系統(tǒng)勢能的減少△Ep=mgs(重力加速度為g).
(3)如果△Ep=△Ek,則可認為驗證了機械能守恒定律.

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8.一個做勻變速直線運動的質點,初速度為0.5m/s,第9s內的位移比第5s內的位移多4m,則該質點的加速度、9s末的速度和質點在9s內通過的位移分別是( 。
A.a=1m/s2,v=9.5m/s,x=45mB.a=1m/s2,v=9m/s,x=45m
C.a=1m/s2,v=9m/s,x=40.5mD.a=0.8m/s2,v=7.7m/s,x=36.9m

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5.如圖,真空中有一速度選擇器,平行金屬板上板接電源正極,下板接電源負極,板間電壓為U0,板間距離為d,板間內垂直紙面向內的勻強磁場磁感應強度為B0,在直角坐標系第一象限有磁感應強度為B方向垂直紙面向外的勻強磁場,第四象限為電場強度為E方向豎直向上的勻強電場,有一質量為m,電荷量為q(重力不計)帶正電的粒子勻速通過速度選擇器后垂直進入第一象限磁場,經第一象限磁場再垂直X軸進入第四象限電場.求:
(1)粒子進入第一象限磁場的速度.
(2)粒子第三次經過X軸時的坐標
(3)粒子第三次經過X軸此前在第一象限磁場運動的總時間.

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12.關于磁感應強度B的概念,下列說法中錯誤的是(  )
A.根據磁感應強度B的定義式B=$\frac{F}{IL}$可知,磁感應強度B與F成正比,與IL成反比
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C.一小段通電導線在某處不受磁場力作用,該處的磁感應強度一定為零
D.磁感應強度是用來表示磁場強弱的物理量

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2.2014年“搞笑諾貝爾獎”的物理學獎頒發(fā)給了研究“香蕉皮到底有多滑”的團隊.圖是他們用來研究香蕉皮內表面與地板材料間動摩擦因數的實驗裝置示意圖,若地板材料重量忽略不計,則動摩擦因數為傳感器的( 。
A.壓力示數B.滑動摩擦力示數
C.滑動摩擦力示數與壓力示數的比值D.壓力示數與滑動摩擦力示數的比值

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(2)氣體膨脹后的溫度;
(3)氣體膨脹后把活塞固定,讓氣體溫度緩慢地變回T0,求此時氣體的壓強是多少?并畫出在此過程中氣體壓強p隨溫度T變化的圖線.

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A.

B.

C.

D.

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A. B. C. D.

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