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【題目】我國道路安全部門規定髙速公路上汽車行駛的最高時速為120km/h。交通部門提供下列資料。

資料一駕駛員的反應時間為0. 3 ~ 0. 6s

資料二各種路面與輪胎之間的動摩擦因數(如下表)

根據以上資料,通過計算判斷汽車行駛在髙速公路上的安全距離最接近

路面

動摩擦因數

干瀝青路面

0.7

干碎石路面

0.6~0. 7

濕瀝青路面

0. 32~0.4

A. 100m B. 200m C. 300m D. 400m

【答案】B

【解析】汽車的最高速度為v=120km/h=33.3m/s,在反應時間內,汽車仍做勻速直線運動通過的最大距離為在汽車剎車的過程,根據動能定理得則總位移大小為,接近200m,故ACD錯誤,B正確;

故選B。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為了描繪小燈泡的伏安特性曲線,某同學設計了如下的實驗電路,已知小燈泡的規格為

1)閉合電建前,應將電路圖中的滑動變阻器的滑片移到______(填“a”“b”)端。根據連接好的實物圖,調節滑動變阻器,記錄多組電壓表和電流表的讀數,作出的圖線如圖甲中實線所示,由圖線分析可知,小燈泡的電阻隨溫度的升高而______(填增大減小)。若某次電流表的示數如圖乙所示,則此時小燈泡的功率為____W(保留兩位有效數字)。

2)若圖像中的虛線表示小燈泡真實的伏安特性曲線,與實驗中得到的實線相比,虛線_____(填)才是其真實的伏安特性曲線。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】科技的發展正在不斷地改變著我們的生活,圖甲是一款放在水平桌面上的手機支架,其表面采用了納米微吸材料,用手觸碰無粘感,接觸到平整光滑的硬性物體時,會牢牢吸附在物體上。圖乙是手機靜止吸附在該手機支架上的側視圖,若手機的重力為G,下列說法正確的是

A. 手機受到的支持力大小為Gcosθ

B. 手機受到的摩擦力大小大于Gsinθ

C. 納米材料對手機的作用力方向豎直向上

D. 納米材料對手機的作用力大小為Gsinθ

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在平面直角坐標系中,x軸上方區域存在勻強磁場,磁場方向垂直于坐標系平面向里。y軸上縱坐標等于rA點有一粒子發射源,可向磁場所在區域沿不同方向發射出質量為m、電荷量為﹣q的粒子,粒子速度大小相同,在這些粒子經過x軸上的所有點中,P點離坐標原點距離最遠,其橫坐標為r.則下列說法中正確的是(  )

A. 粒子在磁場中運動經過P點時,運動軌跡與x軸相切

B. 粒子在磁場中運動的時間最短時,運動軌跡與x軸相切

C. 粒子在磁場中運動的軌道半徑等于r

D. 粒子在x軸負半軸上能經過的最遠點橫坐標等于﹣r

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,圓心角θ=60°的圓弧軌道JK與半圓弧軌道GH都固定在豎直平面內,在兩者之間的光滑地面上放置質量為M的木板,木板上表面與H、K兩點相切,木板右端與K端接觸,左端與H點相距L,木板長度d=6.5R。兩圓弧軌道均光滑,半徑為R。現在相對于J點高度為3RP點水平向右拋出一可視為質點的質量為m的木塊,木塊恰好從J點沿切線進入圓弧軌道,然后滑上木板,木塊與 木板間的動摩擦因數;當木板接觸H點時即被黏住,木塊恰好能運動到半圓弧軌道GH的中點。已知M=2m,重力加速度為g。

(1)求木塊在P點拋出的初速度大小以及運動到K時對K點的壓力;

(2)求L的大小(結果用字母m、g、R表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】牛頓利用行星圍繞太陽的運動可看做勻速圓周運動,借助開普勒三定律推導出 兩物體間的引力與它們之間的質量的乘積成正比,與它們之間距離的平方成反比。牛頓思考月球繞地球運行的原因時,蘋果的偶然落地引起了他的遐想拉住月球使它圍繞地球運動的力與拉著蘋果下落的力,是否都與太陽吸引行星的力性質相同,遵循著統一的規律----平方反比規律?因此,牛頓開始了著名的月一地檢驗”。

(1)將月球繞地球運動看作勻速圓周運動。已知月球質量為m,月球半徑為r,地球質量為M,地球半徑為R,地球和月球質心間的距離為L,月球繞地球做勻速圓周運動的線速度為v,求地球和月球之間的相互作用力F。

(2)行星圍繞太陽的運動看做勻速圓周運動在牛頓的時代,月球與地球的距離r’、月球繞 地球公轉的周期T'等都能比較精確地測定,請你據此寫出計算月球公轉的向心加速度a 的表達式已知,地面附近的重力加速度g=9.80m/s2,請你根據這些數據估算比值

(3)已知月球與地球的距離約為地球半徑的60倍,如果牛頓的猜想正確請你據此計算月球公轉的向心加速度a和蘋果下落的加速度g的比值,并與(2)中的結果相比較,你能得出什么結論?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,邊長為L的正三角形abc區域內存在垂直紙面向里的的勻強磁場,質量為m,電荷量均為q的三個粒子A、B、C以大小不等的速度從a點沿與ab邊成30°角的方向垂直射入磁場后從ac邊界穿出,穿出ac邊界時與a點的距離分別為、L。不及粒子的重力及粒子間的相互作用,則下列說法正確的是

A. 粒子C在磁場中做圓周運動的半徑為L

B. A、B、C三個粒子的初速度大小之比為3:2:1

C. A、B、C三個粒子從磁場中射出的方向均與ab邊垂直

D. 僅將磁場的磁感應強度減小,則粒子Bc點射出

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖1所示,平行金屬導軌 abcdef、a'b'c'd'e'f '分別固定在兩個豎直平面內,其中cf、c'f '在同一水平面上,間距d=0.6m,各段之間平滑連接,電阻不計,傾斜段ab、a′b′粗糙,其長度l1=2.25m,傾角為37°,動摩擦因數μ=0.5,其它部分光滑,bc、b′c′弧半徑r=1.75m,水平段cd長度l2=1m,de、ef長度適當。在ee′右側適當位置鎖定質量m2=0.1kg、電阻R2=3Ω的導體棒PQ。在dd′正下方連一開關,導線電阻不計。在cc′ee′區間分布勻強磁場B1,其變化規律如圖2,ee′右側區間分布B2=0.4T的勻強磁場,方向均豎直向上。

(1)t=0時將電鍵閉合,同時將質量為m1=0.4kg、電阻R=2Ω的導體棒MNaa′位置由靜止釋放,求導體棒MN滑至位置bb′時的速度大小。兩棒均與導軌垂直,重力加速度g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(2)當導體棒MN進入磁場時,立即斷開電鍵、解除PQ鎖定,假設磁場范圍足夠大,MN棒能兩次達到勻速運動狀態,求導體棒MN從開始運動到第一次達到勻速時所產生的焦耳熱。

(3)導體棒MN第二次達到勻速時,若MN突然被鎖定,PQ還能再向前滑動多遠。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】面積為0.04m2的10匝線框abcd固定于圖甲所示的磁場中,規定磁場垂直紙面向里為正,磁感應強度隨時間的變化如圖乙所示。線框總電阻R=100Ω,則下列說法正確的是

A. 通過線框中的電流方向始終是 adcba

B. ab邊受到的安培力大小是恒定的

C. 在1~3s內,線框磁通量的變化量是1.6×10-2Wb

D. 在1~3s內,通過線框導線某個截面的電荷量是1.6×10-4C

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