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【題目】在一次救援中,一輛汽車停在一傾角為370的小山坡坡底,突然司機發現在距坡底48 m的山坡處一巨石以8 m/s的初速度加速滾下,巨石和山坡間的動摩擦因數為0.5,巨石到達坡底進入水平面的過程速率不變,在水平面的運動可以近似看成加速度大小為2m/s2的勻減速直線運動;司機發現險情后經過2s汽車才啟動起來,并以0.5m/s2的加速度一直做勻加速直線運動(如圖所示),求:

(1)巨石到達坡底時間和速率分別是多少?

(2)汽車司機能否安全脫險?

【答案】(1;(2) 無法脫險

【解析】試題分析:(1)設巨石到達坡底時間為,速率為,則

由牛頓第二定律:

代入數值得

2)到達水平面后,開始計時為

巨石減速:

車加速:

當車和巨石速度相等時:

此時車的位移為

巨石的位移: ,所以無法脫險。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】兩個固定的等量異號點電荷產生的電場的等勢面如圖中虛線所示。一帶負電的粒子以某一速度從圖中A點沿圖示方向進入電場在紙面內飛行,最后離開電場,粒子只受靜電力作用,則粒子在電場中()

A做直線運動,電勢能先變小后變大

B做直線運動,電勢能先變大后變小

C做曲線運動,電勢能先變小后變大

D做曲線運動,電勢能先變大后變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,水平面(紙面)內間距為l的平行金屬導軌間接一電阻,質量為m、長度為l的金屬桿置于導軌上。t=0時,金屬桿在水平向右、大小為F的恒定拉力作用下由靜止開始運動,t0時刻,金屬桿進入磁感應強度大小為B、方向垂直于紙面向里的勻強磁場區域,且在磁場中恰好能保持勻速運動。桿與導軌的電阻均忽略不計,兩者始終保持垂直且接觸良好,兩者之間的動摩擦因數為μ。重力加速度大小為g。求:

(1)金屬桿在磁場中運動時產生的電動勢的大小;

(2)電阻的阻值。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】用控制變量法,可以研究影響平行板電容器電容C的因素。設兩極板正對面積為S,極板間的距離為d極板所帶電荷量為Q,靜電計指針偏角為θ。實驗中

A保持Q、S不變,增大d,則θ變大,C變小

B保持d、S不變增大Q則θ變大,C變大

C保持Q、d不變,減小S則θ變小,C變小

D保持Q、S、d不變,在兩極板間插入電介質則θ變小,C變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,左右兩個容器的側壁都是絕熱的、底部都是導熱的、橫截面積均為S。左容器足夠高,上端敞開,右容器上端由導熱材料封閉。兩個容器的下端由容積可忽略的細管連通。容器內兩個絕熱的活塞AB下方封有氮氣,B上方封有氫氣。大氣的壓強為P0,外部氣溫為T0=273K保持不變,兩個活塞因自身重力對下方氣體產生的附加壓強均為01P0。系統平衡時,各氣體柱的高度如圖所示。現將系統的底部浸人恒溫熱水槽中,再次平衡時A上升了一定的高度。用外力將A緩慢推回第一次平衡時的位置并固定,第三次達到平衡后,氫氣柱高度為08h。氮氣和氫氣均可視為理想氣體。求:

1)第二次平衡時氮氣的體積;

ii)水的溫度。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】汽車發動機的額定功率為40KW,質量為2000kg,當汽車在水平路面上行駛時受到阻力為車重的01倍(),求:

1)汽車在路面上能達到的最大速度?

2)若汽車以額定功率啟動,當汽車速度為5時的加速度?

3)若汽車從靜止開始保持1的加速度作勻加速直線運動,達到額定輸出功率后,汽車保持功率不變又加速行駛了800m,直到獲得最大速度后才勻速行駛。求汽車從靜止到獲得最大行駛速度所用的總時間?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一質量為m的物體靜置在傾角為θ=300的光滑斜面底端。現用沿斜面向上的恒力F拉物體,使其做勻加速直線運動,經時間t,力F做功為W,此后撤去恒力F,物體又經時間t回到出發點,若以斜面底端為重力勢能零勢能面,則下列說法正確的是

A恒力F大小為

B從開始到回到出發點的整個過程中機械能增加了W

C回到出發點時重力的瞬時功率為

D物體動能與勢能相等的位置在撤去恒力位置的上方

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1831年,法拉第在一次會議上展示了他發明的圓盤發電機圖甲。 它是利用電磁感應原理制成的,是人類歷史上第一臺發電機。圖乙是這個圓盤發電機的示意圖:銅盤安裝在水平的銅軸上,它的邊緣正好在兩磁極之間,兩塊銅片C、D分別與轉動軸和銅盤的邊緣良好接觸。使銅盤轉動,電阻R中就有電流通過。若所加磁場為勻強磁場,回路的總電阻恒定,從左往右看,銅盤沿順時針方向勻速轉動,CRD平面與銅盤平面垂直,下列說法正確的是

A電阻R中沒有電流流過

B銅片C的電勢高于銅片D的電勢

C保持銅盤不動,磁場變為方向垂直于銅盤的交變磁場,則銅盤中有電流產生

D保持銅盤不動,磁場變為方向垂直于銅盤的交變磁場,則CRD回路中有電流產生

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,光滑水平面MN的左端M處有一彈射裝置P,右端N處與水平傳送帶恰平齊接觸,傳送帶水平部分長度L=16m,沿逆時針方向以恒定速度v=2m/s勻速轉動。ABCDE是由三部分光滑軌道平滑連接在一起組成的,AB為水平軌道,弧BCD是半徑為R的半圓弧軌道,弧DE是半徑為2R的圓弧軌道,弧BCD與弧DE相切在軌道最高點D,R=06m平面部分A點與傳送帶平齊接觸。放在MN段的物塊m可視為質點以初速度v0=4m/s沖上傳送帶,物塊與傳送帶間的摩擦因數μ=02,物塊的質量m=1kg。結果物塊從滑上傳送帶又返回到N端,經水平面與左端M處的固定彈射器相碰撞彈射器的彈簧原來被壓縮后被鎖定,因碰撞彈射器鎖定被打開,將物塊彈回后滑過傳送帶,沖上右側的圓弧軌道,物塊恰能始終貼著圓弧軌道內側通過了最高點,最后從E點飛出g取10m/s2。求:

1物塊m從第一次滑上傳送帶到返回到N端的時間。

2物塊m第二次在傳送帶上運動時,傳送帶上的電動機為了維持其勻速轉動,對傳送帶所多提供的能量多大?

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