科学思维系列(二)——机车启动的两类模型 Word版解析版
展开科学思维系列(二)——机车启动的两类模型
模型1 机车以恒定功率启动
P一定,v变大,F变小、a变小,当a=0时,v不变,机车匀速前进,这时F=Ff,而速度vmax=eq \f(P恒,Ff)为机车运行的最大速度,以后保持vmax匀速运动.其过程如下:
模型2 机车以恒定加速度启动
a一定,F一定,v增大,P增大,当P增大到P额时,变为以恒定功率运动,F减小,a减小,v还要增大,直到a=0,此时v最大,有F=Ff,vmax=eq \f(P额,Ff),此后匀速.其过程可表示如下:
3.两种过程的P t图象、v t 图象对比
【例1】 质量为m的汽车在平直公路上行驶,阻力F保持不变.当它以速度v、加速度a加速前进时,发动机的实际功率正好等于额定功率,从此时开始,发动机始终在额定功率下工作.
(1)汽车的加速度和速度将如何变化?说出理由.
(2)如果公路足够长,汽车最后的速度是多大?
【解析】 (1)当达到额定功率之后, 由F牵-F=ma,P=F牵v可知,加速度不为零,速度继续增大,牵引力减小,加速度将逐渐减小,当牵引力等于阻力时,速度达到最大,此后做匀速运动;
(2)根据F牵-F=ma,P=F牵v解得:P=(ma+F)v,
当牵引力等于阻力时, 速度达到最大, 此后做匀速运动, 速度vm=eq \f(P,F)=eq \f(ma+Fv,F).
【答案】 (1)汽车的加速度逐渐减小,速度先增大后不变,理由:当达到额定功率之后,加速度不为零,速度继续增大,而功率不变,所以牵引力减小,根据牛顿第二定律可知加速度减小.
(2)如果公路足够长, 汽车最后的速度是eq \f(ma+Fv,F).
[拓展] (1)在题目不变的条件下
①求汽车的额定功率P;
②若汽车以额定功率行驶,速度为1.2v时,仍未达到最大速度,求此时汽车的加速度.
(2)如果汽车从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动,直到达到额定功率P,汽车的质量m和汽车行驶过程中阻力F不变,求汽车匀加速行驶的时间.
解析:(1)①汽车的牵引力F1满足F1-F=ma,
额定功率P=F1v=(F+ma)v.
②当汽车速度v1=1.2v时,设此时牵引力为F2,
则P=F2v1,即(F+ma)v=F2·1.2v,
由牛顿第二定律F2-F=ma′得a′=eq \f(5ma-F,6m).
(2)汽车匀加速行驶的最大速度设为vm,
则P=F1vm=(F+ma)vm.
又vm=at,
解以上两式得t=eq \f(P,F+maa).
答案:(1)①(F+ma)v ②eq \f(5ma-F,6m) (2)eq \f(P,F+maa)
解题通法
机车启动问题的求解方法
(1)机车的最大速度vmax的求法:机车做匀速运动时速度最大,此时牵引力F等于阻力Ff,故vmax=eq \f(P,F)=eq \f(P,Ff).
(2)匀加速启动时,做匀加速运动的时间t的求法:牵引力F=ma+Ff,匀加速运动的最大速度v′max=eq \f(P额,ma+Ff),时间t=eq \f(v′max,a).
(3)瞬时加速度a的求法:根据F=eq \f(P,v)求出牵引力,则加速度a=eq \f(F-Ff,m).
变式训练1 一辆质量为2.0×103 kg的汽车在平直公路上行驶,若汽车行驶过程中所受阻力恒力为f=2.5×103 N,且保持功率为80 kW.求:
(1)汽车在运动过程中所能达到的最大速度.
(2)汽车的速度为5 m/s时的加速度.
(3)汽车的加速度为0.75 m/s2时的速度.
解析:(1)汽车速度最大时,牵引力F=f=2.5×103 N,根据P=Fv得汽车在运动过程中所能达到的最大速度vmax=eq \f(P,F)=eq \f(8.0×104,2.5×103)m/s=32 m/s.
(2)根据P=Fv得汽车的速度为v1=5 m/s时的牵引力
F1=eq \f(P,v1)=eq \f(8.0×104,5)N=1.6×104 N;
根据牛顿第二定律得,汽车的加速度a1=eq \f(F1-f,m)=6.75 m/s2.
(3)根据牛顿第二定律得F2-f=ma2,汽车的加速度为a2=0.75 m/s2时的牵引力F2=ma2+f=4.0×103 N;
根据P=Fv,得汽车以0.75 m/s2的加速度运动时的速度v2=eq \f(P,F2)=eq \f(8.0×104,4.0×103)m/s=20 m/s.
答案:(1)32 m/s (2)6.75 m/s2 (3)20 m/s
变式训练2 如图所示,为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量m=5×103 kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度a=0.2 m/s2,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做vm=1.02 m/s的匀速运动.取g=10 m/s2,不计额外功.求:
(1)起重机允许的最大输出功率;
(2)重物做匀加速运动所经历的时间和起重机在第2 s末的输出功率.
解析:(1)设起重机允许的最大输出功率为P0,重物达到最大速度时拉力 F0等于重力.P0=F0vm,F0=mg.
代入数据,得:P0=5.1×104 W.
(2)匀加速运动结束时,起重机达到允许的最大输出功率,
设此时重物受到的拉力为F,速度为v1,匀加速运动经历时间为t1,
有:P0=Fv1,F-mg=ma,v1=at1.
代入数据,得t1=5 s.
t=2 s时,重物处于匀加速运动阶段,设此时速度为v2,输出功率为P,v2=at,P=Fv2.
得:P=2.04×104 W.
答案:(1)5.1×104 W (2)5 s 2.04×104 W
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