质量为m=2×103kg的汽车发动机额定功率P=80kw.汽车在平直的路面上运动时受到的阻力为其重力的0.1倍。取g=10m/s2,求: (1)汽车以额定功率在平直路的面上行驶能达到的最大速度vm; ( 2 )若汽车由静止开始保持功率P1=60kw启动,汽车速度为10m/s时的加速度大小; (3)若汽车由静止开始以a=1m/s2的加速度匀加速启动,求汽车匀加速运动能达到的最大位移。
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“验证机械能守恒定律”的实验中.采用如图所示的实验装置进行实验,得到如图所示的纸带,每两个相邻点的时间间隔为T,x2、x5前后相邻两点的距离在图中分别用 a、b标出;现用该纸带上x2、x5两点进行验证机械能守恒定律. (1)实验中需测量和计算的物理量,下列说法正确的是
(2)实验中,若重物和夹子的总质量为 m,重力加速度为g,加上上述a、b、T、h物理量,写出验证机械能守恒定律的具体表式 .
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在“验证机械能守恒定律”的实验中,下列说法或做法正确的是( ) A. 安装打点计时器时,两纸带限位孔应在同一竖直线上 B. 实验时,在松开纸带让重物下落的同时,应立即接通电源 C. 实验结果总是动能增加略大于势能减小 D. 固定好打点计时器,用手拿住穿过限位孔的纸带一端,手应静止靠近打点计时器处
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如图所示,有两个处于同一竖直面上的相同轨道,A、B两个相同小球从离出口处相同高度的地方同时由静止开始释放,假设小球经过斜面与水平轨道连接处无能量损失,所有的接触都是光滑的。离开轨道后A球做平抛运动,B球做匀速直线运动。则: (1)A、B两球是否在A球第一次落地点处相碰,答:_______(选填“是”或“否”); (2)如果多次观察到同样的现象,你可以得出什么结论?答:_______(选填“A”或“B”) A.A球所做平抛运动在水平方向分运动是匀速直线运动 B.A球所做平抛运动在竖直方向分运动是自由落体运动 (3)若要算出A球平抛运动的初速度,则还需要知道的物理量是:_______________。
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如图所示,一条长的轻质细绳一端固定在O点,另一端连一质量的小球(可视为质点),将细绳拉直至与竖直方向成θ=60°由静止释放小球,已知小球第一次摆动到最低点时速度为3m/s.取g=10m/s2,则( ) A.小球摆动到最低点时细绳对小球的拉力大小为18N B.小球摆动到最低点时,重力对小球做功的功率为60W C.小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中损失的机械能为1J D.小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中重力做功为9J
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我国的“神舟十号”载人飞船于2013年6月11日发射升空,欲与“天宫一号”进行对接.假定对接前,“天宫一号”在如图所示的轨道3上绕地球做匀速圆周运动,而“神舟十号”在图中轨道1上绕地球做匀速圆周运动,两者都在图示平面内顺时针运转.若“神舟十号”在轨道1上的P点瞬间改变其速度的大小,使其运行的轨道变为一椭圆轨道2,并在椭圆2与轨道3的切点处与“天宫一号”进行对接,图中P、Q、K三点位于同一直线上.则 A. “神舟十号”应在P点瞬间加速才能使其轨道由1变为2 B. 如果“天宫一号”位于K点时“神州十号”在P点处变速,则两者第一次到达Q点即可对接 C. 为了使对接时两者的速度相同,“神舟十号” 到达Q点时应稍微加速 D. “神州十号”沿椭圆轨道2从P点飞向Q点过程中机械能不断增大
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如图所示,三段细线长OA=AB=BC, A、B、C三球质量相等,当它们绕O点在光滑的水平桌面上以相同的角速度作匀速圆周运动时,则三段线的拉力TOA:TAB:TBC为( ) A.1:2:3 B.6:5:3 C.3:2:1 D.9:3:1
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如图一小球从某固定位置以一定初速度水平抛出,已知当抛出速度为v0时,小球落到一倾角为θ=60°的斜面上,球发生的位移最小,不计空气阻力.则( ) A.小球从抛出到达斜面的时间为 B.小球到从抛出达斜面的时间为 C.小球到从抛出斜面的距离为 D.小球到从抛出斜面的距离为
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小船横渡一条两岸平行的河流,船本身提供的速度(即静水速度)大小不变、船身方向垂直于河岸,水流速度与河岸平行,已知小船的运动轨迹如图所示,则( ) A.越接近河岸水流速度越小 B.越接近河岸水流速度越大 C.无论水流速度是否变化,这种渡河方式耗时最短 D.该船渡河的时间会受水流速度变化的影响
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将一物体从地面以一定的初速度竖直上抛,从抛出到落回原地的过程中,空气阻力恒定。以地面为零重力势能参考平面,则下列反映物体的机械能E、动能、重力势能及克服阻力所做的功W随距地面高度变化的四个图像中,可能正确的是( )
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