【题目】在平直的公路上,一辆汽车正以32m/s的速度匀速行驶,因前方出现事故,司机立即刹车,直到汽车停下。已知汽车的质量为1.5×103kg,刹车时汽车所受的阻力为1.2×104N。求:
(1)刹车时汽车的加速度大小;
(2)从开始刹车到最终停下,汽车运动的时间;
(3)从开始刹车到最终停下,汽车前进的距离。
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【题目】如图所示,质量为2kg的小球用细绳拴着吊在向左行驶的汽车前壁上,绳与竖直方向夹角为37°。已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)汽车匀速运动时,细线对小球的拉力的大小和车前壁对小球的支持力的大小;
(2)当汽车以a1=2m/s2向左匀减速行驶时,细线对小球的拉力的大小和小球对车前壁压力的大小;
(3)当汽车以a2=10m/s2向左匀加速行驶时,细线对小球的拉力的大小和车前壁对小球支持力的大小。
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【题目】如图所示实线为等量异种点电荷周围的电场线,虚线为以一点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点,若将一试探正点电荷从虚线上N点移动到M点,则( )
A.电荷所受电场力大小不变
B.电荷电势能大小不变
C.电荷电势能逐渐减小
D.电荷电势能逐渐增大
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【题目】2018年1月24日,南宁三中教工进行了“真爱杯”踢毽子比赛,全校老师一起体验让毽子做竖直上抛运动的感觉,高一年级双根老师能用身体最多部位踢毽子获民间“花样毽子王”。现构建如下模型:设某毽子(视为质点)以3 m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2。求:
(1)毽子上升的最大高度h1;
(2)0.5 s内毽子运动的路程S;
(3)0.5 s内毽子的平均速度.
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【题目】如图所示,表示横波在某一时刻的图象,其波速是8m/s,则下列说法中正确的是( )
A.该波的周期为0.5s
B.该波的振幅是5m
C.从这一时刻开始经过1.75s,质点a经过的路程是70cm
D.从这一刻开始经过1.75s,质点a向右移动的距离为14m
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【题目】在“测定电源电动势和内阻”的实验中,实验室仅提供下列实验器材:
A.两节旧干电池,每节电动势约1.5V
B.直流电压表Vl、V2 , 量程均为0~3V,内阻约3kΩ
C.电流表,量程0~0.6A,内阻小于1Ω
D.定值电阻R0 , 阻值2Ω
E.滑动变阻器R,最大阻值15Ω
F.导线和开关若干
(1)请根据连接的实物图甲,在图乙虚线框中画出对应的电路图;
(2)根据图甲电路进行实验,测得多组U、I数据,作出U﹣I图象,求出电动势和内阻的值均小于真实值,其产生误差的原因是 .
(3)实验过程中,由于电流表发生了故障,某同学又设计了图丙所示的电路测定电源的电动势和内阻,实验中移动滑动变阻器触头,记录Vl和V2的值如表所示,用测出的数据在图丁中绘出U1﹣U2图线.
组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电压U1/V | 0.80 | 1.25 | 1.53 | 1.72 | 1.87 | 1.98 |
电压U2/V | 1.60 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 2.24 | 2.31 |
(4)由图线可得被测电池组的电动势E=V,内阻r=Ω.(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图,POQ是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,OP=OQ=L= m,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为B=1﹣8t(T).一质量为1kg、长为L、电阻为1Ω、粗细均匀的导体棒锁定于OP、OQ的中点a、b位置.当磁感应强度变为B1=0.5T 后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导体棒向下运动,离开导轨时的速度为v=3.6m/s.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为g=10m/s2 . 求导体棒:
(1)解除锁定前回路中电流的大小及方向;
(2)滑到导轨末端时的加速度大小;
(3)运动过程中产生的焦耳热.
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【题目】如图,一个棱镜的顶角为θ=41.30°,一束白光以较大的入射角从棱镜的左侧面射入,在光屏上形成从红到紫排列的彩色光带,各色光在棱镜中的折射率和临界角见表.当入射角逐渐减小到0°的过程中,彩色光带的变化情况是( )
色光 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 |
折射率 | 1.513 | 1.514 | 1.517 | 1.519 | 1.528 | 1.532 |
临界角/(°) | 41.370 | 41.340 | 41.230 | 41.170 | 40.880 | 40.750 |
A.紫光最先消失,最后只剩红光、橙光
B.紫光最先消失,最后只剩红光、橙光、黄光
C.红光最先消失,最后只剩紫光
D.红光最先消失,最后只剩紫光、蓝光
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【题目】恢复系数是反映碰撞时物体变形恢复能力的参数,它只与碰撞物体的材料有关.两物体碰撞后的恢复系数为 ,其中v1、v2和v1'、v2'分别为物体m1、m2碰撞后的速度.某同学利用如下实验装置测定物体m1和m2碰撞后恢复系数.实验步骤如下:
①如图所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球m1、球m2与木条的撞击点;
②将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球m1从 斜轨上A点由静止释放,撞击点为B';
③将木条平移到图中所示位置,入射球m1从 斜轨上A点由静止释放,确定撞击点;
④球m2静止放置在水平槽的末端相撞,将入射球m1从 斜轨上A点由静止释放,球m1和球m2相撞后的撞击点;
⑤测得B'与撞击点N、P、M各点的高度差分别为h1、h2、h3;
根据该同学的实验,回答下列问题:
(1)两小球的质量关系为m1m2(填“>”、“=”或“<”)
(2)木条平移后,在不放小球m2时,小球m1从斜轨顶端A点由静止释放,m1的落点在图中的点,把小球m2放在斜轨末端边缘B处,小球m1从斜轨顶端A点由静止开始滚下,使它们发生碰撞,碰后小球m1的落点在图中点 .
(3)利用实验中测量的数据表示小球m1和小球m2碰撞后的恢复系数为e=点.
(4)若在利用天平测量出两小球的质量分别为m1、m2 , 则满足表示两小球碰撞后动量守恒;若满足表示两小球碰撞前后机械能均守恒.
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