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【题目】避险车道是指在长陡下坡路段行车道外侧增设的供速度失控车辆驶离正线安全减速的专用车道,是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图竖直平面内,制动坡床视为与水平面夹角为θ的斜面。一辆长12 m的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床,当车速为23 m/s时,车尾位于制动坡床的底端,货物开始在车厢内向车头滑动,当货物在车厢内滑动了4 m时,车头距制动坡床顶端38 m,再过一段时间,货车停止。已知货车质量是货物质量的4倍,货物与车厢间的动摩擦因数为0.4;货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的0.44倍。货物与货车分别视为小滑块和平板,取cosθ=1,sinθ=0.1,g=10 m/s2。求:

(1)货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;

(2)货车的加速度大小;

(3)货物相对货车滑动4m时的时间和此时货物的位移;

(4)制动坡床的长度。

【答案】(1)5 m/s2,方向沿制动坡床向下;(2)5.5m/s2 ;(3)52m;(4)98 m

【解析】 (1)设货物的质量为m,货物在车厢内滑动过程中货物与车厢间的动摩擦因数μ=0.4,受摩擦力大小为f,加速度大小为a1

f+mg sin θ=ma1

f=μmg cos θ

代入数据得a1=5 m/s2

a1的方向沿制动坡床向下。

(2)设货物的质量为m,则货车的质量为4m,设货车加速度为a2 则有

0.44×5mg+4mgsin θ-μmg cos θ=4ma2

a2=5.5m/s2

(3)设货物相对货车滑动4m时货物和货车的位移分别为s1s2

s1=v0t-

s2=v0t-

s1-s2=4

t=4s ; s1=52m

(4)L=s1+(12-4)m+38 m=98m

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象,下列说法正确的是(

A. t=0.10s时,质点Qy轴正方向运动

B. t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相同

C. t=0.10st=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m

D. t=0.10st=0.25s,质点P通过的路程为30cm

E. 质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位)

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【题目】如图所示E = 103 V/m的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R =0.4 m,一带正电荷q=104 C的小滑块质量为m= 0.04 kg,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g10 m/s2

(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L滑块应在水平轨道上离N点多远处释放

(2)这样释放的滑块通过P点时对轨道的压力是多大?(P为半圆轨道中点)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质点做直线运动的位移 x 与时间 t 的关系为 x=5t+t2 (各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(  )
A.第 1 s 内的位移是 5 m
B.前 2 s 内的平均速度是 6 m/s
C.任意相邻的 1 s 内位移差都是1 m
D.任意 1 s 内的速度增量都是 2 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止,现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍未动.则施力F后,下列说法正确的是
(  )

A.A,B之间的摩擦力一定变大
B.弹簧弹力一定不变
C.B与墙之间可能没有摩擦力
D.B与墙面间的弹力可能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】A、B在某个点电荷电场中的一根电场线上,在线上A点处放入一个静止的自由负电 荷, 它将沿电场线由静止向B点运动,下列判断哪些是正确的( )

A. 电场线由B指向A,该电荷做加速运动,加速度越来越小

B. 电场线由B指向A,该电荷做加速运动,其加速度大小的变化 由题设条件不能确定

C. 电场线由A指向B,电荷做匀加速运动

D. 电场线由B指向A,电荷做加速运动,加速度越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,甲乙两位同学在水平操场上进行拔河比赛,若甲同学胜出,不计绳子质量,下列说法中正确的是(
A.甲对绳子的拉力是由于绳子发生弹性形变而产生的
B.甲拉绳子的力和绳子拉甲的力是一对平衡力
C.甲获胜是因为甲拉绳子的力大于乙拉绳子的力
D.甲获胜是因为乙受到的拉力大于乙与地面间的摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在同一竖直线上的AB两点,固定有等量的异种点电荷,电量为q,正、负如图所示,ΔABC为一等边三角形(边长为L)CDAB垂直且与右侧竖直光滑的1/4圆弧轨道的最低点C相切,已知圆弧的半径为R,现把质量为m带电量为+Q的小球(可视为质点)由圆弧的最高点M静止释放,到最低点C时速度为v0。已知静电力恒量为k重力加速度为g现取D为电势零点,求:

1小球在C点受到的电场力的大小和方向;

2在最低点C轨道对小球的支持力FN多大?

3在等量异种电荷AB的电场中,M点的电势φM?

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【题目】如图所示,水平铜盘半径为r,置于磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,铜盘绕通过圆盘中心的竖直轴以角速度ω做匀速圆周运动,铜盘的边缘及中心处分别通过导线与理想变压器的原线圈相连,该理想变压器原、副线圈的匝数比为n1,变压器的副线圈与电阻为R的负载相连,则(

A. 负载R两端的电压为的

B. 原线圈中的电流强度为通过R电流的

C. 变压器的副线圈磁通量为0

D. 通过负载R的电流强度为0

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