水平恒力F两次作用在同一物体上,使物体沿力的方向发生相同位移,第一次是在光滑的水平面上,第二次是在粗糙的水平面上,两次F做的功和功率的大小关系是
A.W1=W2,P1>P2 | B.W1>W2,P1=P2 |
C.W1>W2,P1>P2 | D.W1=W2,P1=P2 |
某兴趣小组对一辆自制小遥控车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2s—10s时间段内的图象为曲线外,其余时间段图象均为直线)。已知小车运动的过程中,2s—14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行。小车的质量为1kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变。
求:(1)小车所受到的阻力大小;
(2)小车匀速行驶阶段的功率;
(3)小车在加速运动过程中位移的大小。
水平恒力F两次作用在同一物体上,使物体沿力的方向发生相同位移,第一次是在光滑水平面上,第二次是在粗糙水平面上,两次力F做的功和功率的大小关系是 ( )
A.W1=W2;P1>P2 | B.W1>W2;P1=P2 |
C.W1=W2;P1<P2 | D.W1=W2;P1=P2 |
关于功率,下列说法中正确的是
A.功率是描述物体做功快慢的物理量 |
B.力对物体做功越多,做功的功率越大 |
C.从公式P = F v可知,汽车的牵引力一定跟汽车行驶的速率成反比 |
D.从公式可知,做功时间越短,功率越大 |
将20kg的物体从静止开始以2m/s2的加速度竖直提升4m,求(1)拉力对物体做的功W;(2)拉力做功的平均功率p1;(3)到达4m高处时拉力的瞬时功率p2。(g取10m/s2)
放在水平面上的物体在水平恒力F作用下,分别沿光滑和不光滑的水平面,从静止开始沿直线由a点运动了s米到达b点,则
A.水平面不光滑时,力F对物体做功的平均功率较大 |
B.水平面光滑时,力F对物体做功的平均功率较大 |
C.水平面不光滑时,力F在b点的瞬时功率较大 |
D.水平面光滑时,力F在b点的瞬时功率较大 |
近年来,高级轿车设计师在设计轿车时发现:轿车的加速度变化率影响乘客的舒适度,加速度变化率越小,乘坐轿车的人感觉越舒适。其实 “加速度的变化率”是描述轿车加速度随时间变化快慢的物理量。那么,加速度变化率的单位是( )
A. | B. | C. | D. |
铁道部决定在前3次火车提速的基础上再实行两次大提速,旅客列车在500km左右实现“夕发朝至”,进一步适应旅客要求。为了适应提速的要求,下列说法正确的是 ( )
A.机车的功率可保持不变 | B.机车的功率必须增大 |
C.铁路转弯处的路基坡度应加大 | D.铁路转弯处的路基坡度应减小 |
一列火车质量是1 000t,由静止开始以额定功率1.5×104KW沿平直轨道向某一方向运动,经1min达到最大速度。设火车所受阻力恒定为车重的0.05倍,g取10m/s2,求:
(1)火车行驶的最大速度;
(2)当火车的速度为10m/s时火车的加速度;
(3)火车达到最大速度时行驶的距离。
如图所示,同一物体沿倾角不同的光滑斜面AB和AC分别下滑,如果都在A点由静止开始一直滑到底端,斜面固定,则下列说法中正确的是
A.滑到底端时,两次重力的瞬时功率相同 |
B.两次运动,重力对物体做功相同 |
C.滑到底端时,两次物体的动能相同 |
D.滑到底端时,两次物体的速度相同 |
(12分)有一辆质量m=4×103kg汽车,其发动机的额定功率为60kW,在水平路面上行驶时受到的阻力是2000N,求:
(1)发动机在额定功率下汽车匀速行驶的速度;
(2)在同样的阻力下,如果匀速行驶的速度为20m/s,发动机输出的实际功率;
(3)若该汽车以恒定加速度a=0.5m/s2启动,这一匀加速过程能持续的时间。
武广高铁已通车运行,速度最高可达390Km/h,转弯时的半径达到了8 Km。若机车在运行过程中所受的阻力大小始终不变,在某一段直线轨道上匀加速运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.机车输出功率逐渐增大 |
B.机车输出功率不变 |
C.机车一直匀加速运动,直到最大速度 |
D.在任意两相等的时间内,机车动能变化相等 |
如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处,以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出。下列说法正确的是
A.两小球落地时的速度相同 |
B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同 |
C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同 |
D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同 |