【题目】一辆质量为2.0×103kg的汽车以额定功率为6.0×104W在平直公路上行驶,汽车受到的阻力恒为2.0×103N,求
(1)汽车所能达到的最大速度是多大?
(2)当汽车的速度为10m/s时的加速度是多大?
(3)若汽车从静止开达到最大速度过程中,通过的路程为300米,则这一过程总用时为多少秒?
(4)若汽车从静止开始做匀加速直线运动(不是额定功率行驶),加速度的大小a=1.0m/s2,则这一过程最多能保持多长时间?
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【题目】如图,a表示某电源路端电压随电流变化的图线,b表示外电阻两端电压随电流变化的图线,下列判断正确( )
A. 阴影部分的面积表示电源内阻上消耗的功率 B. 阴影部分的面积表示电源的输出功率
C. 当α=β时,电源的输出功率最大 D. 当α=β时,电源的效率最高
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【题目】2016年8月10日,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射首颗多极化频段合成孔径雷达遥感卫星——高分三号,实现了全天候随时对地成像.2016年8月16日我国再次在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭发射世界首颗 量子实验卫星——墨子号,这将使中国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构成天地一体化的量子保密通信和 科学实验体系.这标志着我国的航天事业已处于世界领先地位.据报道,高分三号和墨子号进入轨道做圆周运动时离地面的高度分别为755km和500km,同步卫星距离地面高度约为3.6 × 104km.根据以上信息和所学的知识判断下列结论正确的是 ( )
A. 高分三号和墨子号的运行速度都超过第一宇宙速度
B. 高分三号和墨子号的运行周期都超过2小时
C. 高分三号的运行速度小于墨子号的运行速度
D. 高分三号的加速度小于墨子号的加速度
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【题目】如图在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( )
A. 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s
B. 卫星在同步轨道上的运行速度大于7.9km/s
C. 在轨道Ⅱ上Q点的速度大于轨道上IQ点的速度
D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道Ⅱ
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【题目】真空中相距为3L的两个点电荷A、B分别固定于x轴上x1=0和x2=3L的两点处,其连线上各点场强随x变化关系如图所示(x正方向为场强的正方向),以下判断中正确的是( )
A. 点电荷A、B一定为异种电荷
B. 点电荷A、B所带电荷量的绝对值之比为1∶2
C. x=L处的电势一定为零
D. 把一个负电荷沿x轴从移至的过程中,电势能先减小后增大
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【题目】一平板车,质量M= 100千克,静止在水平路面上,车身的平板离地面的高h= 1.25米,一质量m = 50kg的小物块置于车的平板上,它到车尾端的距离b= 1.00米,与平板间的滑动摩擦因数μ= 0.2 ,如图所示,今对平板车施一水平向右、大小为500N的恒力,使车向右行驶,结果物块从平板上滑落(不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦,取g= 10/s2).
(1) 分别求出在小物块滑落之前平板车与小物块的加速度;
(2) 求经过多长时间,物块从车上滑落;
(3) 求物块落地时与平板车尾端的水平距离.
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【题目】一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,蹦床对运动员的弹力F的大小随时间的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示.将运动员视作质点,重力加速度g取10m/s2,试结合图象,
(1) 求运动员在运动过程中的最大加速度;
(2) 求运动员离开蹦床上升的最大高度;
(3) 分析判断运动员离开蹦床时的速度是否就是其运动中的最大速度?简述理由.
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【题目】如图所示,a、b为竖直正对放置的平行金属板构成的偏转电场,其中a板带正电,两板间的电压为U,在金属板下方存在一有界的匀强磁场,磁场的上边界为与两金属板下端重合的水平面PQ,PQ下方的磁场范围足够大,磁场的磁感应强度大小为B,一带正电粒子以速度v0从两板中间位置与a、b平行方向射入偏转电场,不计粒子重力,粒子通过偏转电场后从PQ边界上的M点进入磁场,运动一段时间后又从PQ边界上的N点射出磁场,设M、N两点距离为x(M、N点图中未画出),从N点射出的速度为v,则以下说法中正确的是
A. 只增大带电粒子的比荷大小,则v减小
B. 只增大偏转电场的电压U的大小,则v减小
C. 只减小初速度v0的大小,则x不变
D. 只减小偏转电场的电压U的大小,则x不变
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【题目】如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R=0.50m的绝缘光滑槽轨。槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=0.50T。有一个质量m=0.10g、带电量为q=+1.6×10-3C的小球在水平轨道上向右运动。若小球恰好能通过最高点,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小球在最高点N的速度大小;
(2)小球在最高点N所受的洛伦兹力F;
(3)小球的初速度v0。
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