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19.如图,一辆越野车在平直的公路上行驶,O点的左侧路段是土石路,O点的右侧路段是柏油路,已知汽车轮胎与土石路面间的动摩擦因数为μ1,与柏油路面间的动摩擦因数为μ2,若越野车以速度v0向右行驶.刚过O点后,立刻刹车,车轮立刻停止转动,汽车滑行到A点停下来,若越野车以速度2v0向左行驶,刚过O点后,立刻刹车,汽车滑行到B点停下来,已知OA=OB,试求μ1和μ2的比值.

分析 先根据牛顿第二定律求出汽车在土石路和柏油路的加速度,再根据匀变速直线运动位移速度公式列式求解即可.

解答 解:根据牛顿第二定律得:越野车在土石路上的加速度为:${a}_{1}=\frac{{μ}_{1}mg}{m}{=μ}_{1}g$,
越野车在柏油路上的加速度为:${a}_{2}=\frac{{μ}_{2}mg}{m}{=μ}_{2}g$,
越野车以速度v0向右行驶,刹车的过程有:$2{{a}_{2}x}_{OA}={{v}_{0}}^{2}$,
越野车以速度2v0向左行驶,刹车的过程有:$2{{a}_{1}x}_{OB}={{(2v}_{0})}^{2}$,
又xOA=xOB
解得:$\frac{{μ}_{1}}{{μ}_{2}}=\frac{4}{1}$
答:μ1和μ2的比值为4:1.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律以及运动学基本公式的直接应用,知道停止运动时的速度为零,特别注意向左行驶时的动摩擦因数为μ1,向右行驶的动摩擦因数为μ2,不能弄混淆,难度适中.

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A.2.5 s前小车做变加速运动B.2.5 s后小车做变加速运动
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A.经过时间t=$\sqrt{\frac{(M+m)h}{(M-m)g}}$,两球到达同一高度
B.两球质量之比$\frac{M}{m}$越大,H越大
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(1)问金属棒在倾斜面轨道上滑动时,回路中感应电流的大小和方向是否发生改变?为什么?
(2)求金属棒在倾斜轨道上滑动的时间内,回路中感应电流产生的焦耳热量;
(3)若在金属棒滑到倾斜轨道底端进入匀强磁场B2后刚好做匀速运动,求磁场的磁感应强度B2的大小.

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4.如图所示,水平传送带以速度v=2m/s匀速前进,上方料斗中以每秒50kg的速度把煤粉竖直落到传送带上,然后一起随传送带运动,要使传送带保持原来的速度匀速前进,电动机应增加的牵引力和电功率为(  )
A.100N        100WB.100N       200W
C.200N        100WD.200N       200W

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11.如图所示,质量为m,长度为L均匀铁链,置于光滑水平桌面上,用力F拉着,铁链有$\frac{L}{3}$长度在桌面上,此时,铁链的重力势能为EP,取水平桌面重力势能为零势能位置;则下列正确的是(  )
A.EP=-$\frac{1}{3}mgL$B.EP=$\frac{4}{9}$mgLC.EP=-$\frac{2}{9}mgL$D.EP=-$\frac{1}{4}mgL$

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8.如图所示的交变电流图象为某一正弦式交变电流更换正值后的i-t图象,下列说法正确的是(  )
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B.该交变电流的有效值是$\frac{\sqrt{3}}{2}$A
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