8.新能源電瓶車在平直路面上由靜止開始以2m/s2的加速度勻加速啟動,經(jīng)過4s達(dá)到額定功率,隨后電瓶車保持該額定功率繼續(xù)行駛了6s達(dá)到最大速度,設(shè)電瓶車受到的阻力恒定,大小為車重的$\frac{1}{5}$,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)電瓶車在平直路面上行駛的最大速度大;
(2)電瓶車由靜止開始至達(dá)到最大速度所行駛的位移大。

分析 (1)當(dāng)牽引力等于阻力時,電瓶車的速度達(dá)到最大.先研究勻加速運動的過程,根據(jù)牛頓第二定律和P=Fv求出額定功率.再由P=Fv=fv求出最大速度.
(2)先根據(jù)運動學(xué)公式求出勻加速運動的位移.再由動能定理求變加速運動的位移,從而得到總位移.

解答 解:(1)設(shè)電瓶車質(zhì)量為m,額定功率為P0.電瓶車勻加速啟動時輸出功率隨速度的增大而增大,達(dá)到額定功率后做加速度變小的加速運動,最后做勻速運動.
勻加速啟動過程中,根據(jù)牛頓第二定律有 F-f=ma
當(dāng)t=t1=4s時,v=at1=2×4=8m/s
此時 P=P0,則得勻加速運動的牽引力 F=$\frac{{P}_{0}}{v}$,阻力 f=0.2mg
聯(lián)立得 $\frac{{P}_{0}}{8}$-0.2mg=ma
解得 P0=32m(W)
當(dāng)牽引力等于阻力時,加速度為零,速度最大,故有 P0=f•vm
代入數(shù)據(jù)得 vm=$\frac{{P}_{0}}{f}$=$\frac{32m}{0.2mg}$=16m/s
(2)勻加速過程的位移為 s1=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}$×2×42m=16m
設(shè)變加速過程行駛的位移為s2,根據(jù)動能定理有
   P0t2-fs2=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,其中v=at1
代入數(shù)據(jù)得 s2=48m
故總位移為 s=s1+s2=64m.
答:
(1)電瓶車在平直路面上行駛的最大速度大小為16m/s.
(2)電瓶車由靜止開始至達(dá)到最大速度所行駛的位移大小是64m.

點評 本題是機車的啟動問題,理清恒定加速度啟動時車子的運動過程,把握兩個臨界條件:牽引力功率在達(dá)到額定功率時勻加速運動結(jié)束.當(dāng)加速度為零時,車子變加速運動結(jié)束,速度達(dá)到最大.

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A.重力對兩物體做的功不相同B.重力的平均功率相同
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7.甲、乙兩物體在一條東西方向的平直道路上運動,若以向東為正,則甲、乙兩物體的加速度分別為3m/s2,-4m/s2,下列說法中正確的是( 。
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16.如圖所示,傾角為θ的斜面體c置于水平地面上,小物塊d置于斜面上,通過細(xì)繩跨過光滑的定滑輪與物體a連接,a下面用細(xì)繩連接b,連接d的細(xì)繩與斜面平行,某時刻將ab之間的細(xì)繩燒斷,a、d、c始終處于靜止?fàn)顟B(tài),下列說法中正確的是(  )
A.d對c的摩擦力一定增大
B.地面對c的支持力一定變小
C.c對地面的摩擦力方向不變
D.滑輪對繩的作用力大小和方向都不變

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3.在機械設(shè)計中常用到下面的力學(xué)原理,如圖所示,只要使連桿AB與滑塊m所在平面間的夾角θ大于某個值,那么,無論連桿AB對滑塊施加多大的作用力,都不可能使之滑動,且連桿AB對滑塊施加的作用力越大,滑塊就越穩(wěn)定,工程力學(xué)上稱這為“自鎖”現(xiàn)象(設(shè)滑塊與所在平面間的動摩擦因數(shù)為μ),為使滑塊能“自鎖”應(yīng)滿足條件是( 。
A.μ≥tanθB.μ≥$\frac{1}{tanθ}$C.μ≥sinθD.μ≥cosθ

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13.關(guān)于摩擦力,下列說法正確的是( 。
A.物體間的正壓力增大時,它們之間的摩擦力也一定增大
B.物體受到摩擦力作用時,它一定同時受到彈力作用
C.只有運動的物體才能受到滑動摩擦力作用
D.摩擦力一定阻礙物體的運動

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20.如圖所示是甲、乙兩物體的速度-時間圖象,其中三角形OPQ的面積為S1,三角形OQT的面積為S2.已知t=0時刻甲在前乙在后,二者相距為x0,下列說法正確的是( 。
A.三角形OPQ的面積S1在數(shù)值上等于10
B.三角形OQT的面積S2在數(shù)值上等于10
C.若x0=12m,則兩物體不能相遇
D.若x0=10m,則兩物體相遇1次

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17.斜面實驗頻閃照片如圖所示,設(shè)計這一實驗的物理學(xué)家是(  )
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18.升降機提升重物時重物運動的v-t圖象如圖所示,利用該圖象分析并求解以下問題:
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