分析 (1)以恒定的功率行駛時,當(dāng)牽引力和阻力大小相等時,列車的速度達(dá)到最大值;
(2)發(fā)動機(jī)的功率不變,根據(jù)P=Fv可以求得不同速度時的牽引力的大小,再根據(jù)牛頓第二定律F-f=ma可以求得此時機(jī)車的加速度的大小;
(3)當(dāng)列車以恒定的加速度運(yùn)動時,列車的速度在不斷的增大,同時列車的功率也在不斷的增大,當(dāng)功率增加到額定功率時,發(fā)動機(jī)的牽引力開始減小,此時的速度為勻加速運(yùn)動的最大的速度,再根據(jù)v=at就可以求得運(yùn)動的時間.
解答 解:(1)列車以額定功率工作時,當(dāng)牽引力等于阻力,即F=Ff=kmg時列車的加速度為零,速度達(dá)最大vm,則有:
vm=$\frac{P}{F}$=$\frac{P}{kmg}$=$\frac{6×1{0}^{5}}{0.01×5×1{0}^{6}×10}$=12 m/s.
(2)當(dāng)v<vm時列車加速運(yùn)動,當(dāng)v=v1=1 m/s時,牽引力為:F1=$\frac{P}{{v}_{1}}$=6×105 N,
據(jù)牛頓第二定律得:a1=$\frac{{F}_{1}-{F}_{f}}{m}$=1.1 m/s2
當(dāng)v=v2=10 m/s時,有:F2=$\frac{P}{{v}_{2}}$=6×104 N
據(jù)牛頓第二定律得:a2=$\frac{{F}_{2}-{F}_{f}}{m}$=0.02 m/s2.
(3)根據(jù)牛頓第二定律得:F′-Ff=ma
則得,牽引力 F′=Ff+ma=3×105 N,在此過程中,速度增大,發(fā)動機(jī)功率增大.當(dāng)功率為額定功率時速度大小為 vm′,則有:
vm′=$\frac{P}{F′}$=2 m/s
據(jù)vm′=at得:t=4 s.
答:(1)火車在水平軌道上行駛的最大速度是12 m/s;
(2)在水平軌道上,發(fā)動機(jī)以額定功率P工作,當(dāng)行駛速度為v1=1m/s時的加速度的大小為1.1 m/s2,當(dāng)行駛速度為v2=10m/s時加速度的大小為0.02 m/s2;
(3)若火車從靜止開始,保持0.5m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動,這一過程維持的最長時間是4s.
點(diǎn)評 本題考查的是汽車的啟動方式,對于汽車的兩種啟動方式:恒定加速度啟動和恒定功率啟動,對于每種啟動方式的汽車運(yùn)動的過程一定要熟悉,并知道速度達(dá)到最大的條件:牽引力等于阻力.
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 分子數(shù)相同,分子無規(guī)則運(yùn)動的平均動能也相同 | |
B. | 質(zhì)量相同,溫度相同,內(nèi)能也相同 | |
C. | 就分子的平均動能而言,水分子較大 | |
D. | 水的內(nèi)能比冰小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 減小汽車的質(zhì)量 | B. | 減小轉(zhuǎn)彎的半徑 | ||
C. | 增大汽車與路面間的摩擦 | D. | 增大汽車轉(zhuǎn)彎時的速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 手做圓周運(yùn)動的角速度為2$\sqrt{2}$rad/s | B. | 小球做圓周運(yùn)動的線速度為$\sqrt{2}$m/s | ||
C. | 小球做圓周運(yùn)動的向心力大小為4N | D. | 手在運(yùn)動一周的過程中做的功為3J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 距離地球越遠(yuǎn),所受地球的萬有引力越大 | |
B. | 距離地球越遠(yuǎn),周期越小 | |
C. | 距離地球越遠(yuǎn),線速度越大 | |
D. | 距離地球越遠(yuǎn),角速度越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球仍處于靜止?fàn)顟B(tài) | |
B. | 小球獲得10m/s2的加速度 | |
C. | 如果不剪斷輕繩而是剪斷彈簧,則小球仍處于靜止?fàn)顟B(tài) | |
D. | 如果不剪斷輕繩而是剪斷彈簧,則小球獲得10m/s2的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的加速度方向一定與速度方向相同,且速度在減小 | |
B. | 物體的加速度方向一定與速度方向相同,且速度在增大 | |
C. | 物體的加速度方向一定與速度方向相反,且速度在增大 | |
D. | 物體的加速度方向一定與速度方向相反,且速度在減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$ | C. | G$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$ | D. | $\frac{4{π}^{2}R}{G{T}^{2}}$ |
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