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文档简介

25分钟快速训练(四)1我国自主研发的“智能公路”设计有普通通道和充电通道,充电通道可以在电动汽车运行的过程中给汽车充电。这种充电通道利用“太阳一号”光伏路面发电,通过给边长L、间距也为L的正方形充电线圈供电而产生竖直方向的匀强磁场,磁场方向由传感器控制自动翻转,如图(a)所示。固定在汽车底盘上的边长也为L的正方形电线圈通过磁场时产生感应电流为汽车电池充电,受电线圈匝数n100,受电线圈电阻r1 ,当汽车以规定速度v025 m/s运动时,通过受电线圈的磁通量随时间的变化规律如图(b)所示,充电电池的等效电阻为R19 求:(1)在磁通量变化的一个周期内,通过受电线圈的电荷量q;(2)汽车每运动1 km电池获得的电能E电。(计算结果保留两位有效数字)解析(1)由题图(b)可知,受电线圈中磁通量均匀变化,产生恒定感应电动势,且感应电流的方向不变,En100V120 V充电回路电流I一个周期内通过受电线圈的电荷量qIT由解得q6.0102 C(2)汽车运动1 km的时间t时间t内受电线圈产生的总电能E总IEt汽车电池获得的电能E电E总联立解得E电2.7104 J2如图所示,长木板A静止放在水平地面上,其右端叠放着物块B,左端恰好在O点,水平地面以O点为界,左侧光滑,右侧粗糙。物块C(可以看作质点)和物块D之间夹着一根被压缩的弹簧,并用细线锁住,此时弹簧的弹性势能为8 J,两者以共同的速度v06 m/s向右运动,某时刻细线突然断开,物块C与弹簧分离后,撤去物块D,物块C与长木板A碰撞并与之粘连(碰撞时间极短)。已知A、B、C、D的质量均为m2 kg,木板A的长度l6 m,A、C与粗糙地面间的动摩擦因数相同,均为10.1,A、B间的动摩擦因数为20.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g10 m/s2。(1)求物块C和弹簧分离时物块D的速度大小;(2)求最终物块B离长木板A左端的距离;(3)若物块C与长木板A碰撞的同时,在长木板A的右端施加一水平向右的恒力为F18 N,经过一段时间后撤去,物块B刚好不从长木板的左端滑出,求恒力F作用的时间。解析(1)设物块C与弹簧分离瞬间C和D的速度分别为v1和v2,物块C和D分离的过程中,C和D及弹簧组成的系统机械能守恒,动量守恒,有2mv0mv1mv2Epmvmv2mv细线突然断开时,弹簧对物块C做正功,对物块D做负功,则分离时v1v2,联立解得v18 m/s,v24 m/s故物块C和弹簧分离时物块D的速度大小为v24 m/s(2)C与A碰撞过程中动量守恒,有mv12mvA解得vA4 m/s此后,A、C合为一体向右做匀减速运动,B向右做匀加速运动,直至三者达到共同速度对A、C整体,13mg2mg2ma1,解得a12.5 m/s2对B,2mgma2,解得a22 m/s2A、C、B三者达到共同速度v的过程中,有vvAa1t0a2t0xvAt0a1ta2t联立得t0 s,x m经分析,此后A、C、B三者以共同的速度向右做匀减速运动故最终物块B离长木板A左端的距离为xlx m(3)根据题意,物块B最终刚好不从长木板的左端滑出,即物块B相对长木板A滑动距离为l时刚好达到共同速度。施加恒力F后,A、C向右做匀加速运动,B也向右做匀加速运动,B相对于A向左滑动,对A、C整体,F(13mg2mg)2ma3,解得a32 m/s2对B,2mgma4,解得a42 m/s2撤去恒力F后,A、C向右做匀减速运动,B继续向右做匀加速运动,B对A、C整体,13mg2mg2ma5,解得a52.5 m/s2

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