【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,则
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
得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s1和s2
s1=v0t-
s2=v0t-
s1-s2=4
得t=4s ; s1=52m
(4)L=s1+(12-4)m+38 m=98m
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【题目】某兴趣小组的同学们在做“用打点计时器测速度”的实验中,让重锤自由下落,打出的一条纸带如图所示,图中直尺的单位为cm,点O为纸带上记录到的第一点,点A、B、C、D…依次表示点O以后连续的各点.已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点.
(1)打点计时器打下点G时重锤的速度可用表达式vG=_____进行计算,式中各量的意义是_____.
(2)用上式计算出打下点G时重锤的速度为vG=_____m/s.
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【题目】一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y运动,经过0.1 s第一次到达平衡位置,波速为5 m/s,则下列说法正确的是__。
A.该波沿x轴负方向传播
B.Q点的振幅比P点的振幅大
C.P点的横坐标为x=2.5 m
D.Q点的振动方程为y=5cos t cm
E.x=3.5 m处的质点与P点振动的位移始终相反
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【题目】下列描述中符合物理学史实的是
A.奥斯特提出了分子电流假说,并很好地解释了一些磁现象
B.安培提出了用电场线来描述电场的观点
C.库仑发现了真空中两个静止电荷之间的相互作用规律
D.法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应
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【题目】如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力)。下列说法正确的是 ( )
A. 在上升和下降过程中A对B的压力一定为零
B. 上升过程中A对B的压力大于B物体受到的重力
C. 下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
D. 在上升和下降过程中A、B始终不会分开。
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【题目】某校一课外活动小组自制一枚火箭,设火箭发射后始终在垂直于地面的方向上运动。火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4 s到达离地面40 m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,g取10 m/s2,求:
(1)燃料恰好用完时火箭的速度大小;
(2)火箭上升离地面的最大高度;
(3)火箭从发射到返回发射点的时间。
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【题目】下列说法符合事实的是( )
A.瑞利研究黑体辐射的强度,并提出了能量量子化
B.密立根通过著名的“油滴实验”发现电荷是量子化的
C.玻尔研究原子结构时认为电子的轨道是量子化的
D.卢瑟福研究原子结构时认为原子的能量是量子化的
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【题目】不计空气阻力,以一定的初速度竖直上拋一物体,从拋出至回到拋出点的时间为t,现在物体上升的最大高度的一半处设置一块挡板,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反,撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为( )
A.0.5t B.0.4t C.0.3t D.0.2t
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【题目】飞机着陆后以6 m/s2的加速度做匀减速直线运动,其着陆速度为60 m/s,求:
(1)它着陆后12 s内滑行的位移s;
(2)整个减速过程的平均速度;
(3)静止前4 s内飞机滑行的位移s′.
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