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一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图,已知该车质量为 2×10...

一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图,已知该车质量为 2×103 kg,在某平直路面上行驶,阻力恒为3×103 N。若汽车从静止开始以恒定加速度2 m/s2做匀加速运动,则此匀加速过程能持续的时间大约为

A8 s          B14 s         C26 s        D38 s

 

B 【解析】 试题分析:由图可知,跑车的最大输出功率大约为200kW,根据牛顿第二定律得,牵引力F=f+ma=3000+2000×2N=7000N,则匀加速过程最大速度,则匀加速过程持续的时间.故B正确,ACD错误.故选B。 考点:牛顿第二定律;功率  
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考点分析:
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质量m=2kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其发生位移x之间的关系如图所示。已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=02,g=10m/s2,则下列说法中不正确的是

Ax=1m时物块的速度大小为2m/s

Bx=3m时物块的加速度大小为125m/s2

C在前2m的运动过程中物块所经历的时间为2s

D在前4m的运动过程中拉力对物块做的功为25J

 

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如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的足够长光滑斜面上。用手按住C,使细线恰好伸直但没有拉力,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行。已知A、B的质量均为m,C的质量为M,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放C后它沿斜面下滑,当A恰好要离开地面时,B获得最大速度B未触及滑轮,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度大小为g求:

1释放物体C之前弹簧的压缩量

2物体B的最大速度

 

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如图所示,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与R=024m的半圆轨道最低点P的切线相平。现有一质量m=2kg的滑块可视为质点以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,二者共速时的速度为v1=4m/s,此时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=02,g取10m/s2,求:

1小车的最小长度;

2滑块m恰好从Q点离开圆弧轨道时小车的长度;

3小车的长度L在什么范围,滑块不脱离轨道?

 

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如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘C点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为R1m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平足够长的滑道AB,滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,且B点距离圆盘圆心的竖直高度h125 m,在滑道某处静止放置质量为m04 kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ02,现用力F4N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω2πrad/s,绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.重力加速度取10 m/s2

1)若拉力作用时间为05s,求所需滑道的长度;

2)改变物块放置的位置,求拉力作用的最短时间。

 

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如图甲所示,一质量为m=1kg的物块静止在粗糙水平面上的A点,从t=0时刻开始,物块受到按如图乙所示规律变化的水平力F作用并向右运动,第3 s末物块运动到B点时速度刚好为0,第5 s末物块刚好回到A点,已知物块与粗糙水平面之间的动摩擦因数μ=02,g取10 m/s2求:

1A与B间的距离;

2水平力F在5 s内对物块所做的功

 

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