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19.假设列车质量为4.0×105kg,列出的速度从70m/s逐渐减为0的时间为200s,假设此过程为匀减速直线运动,则列车在此阶段受到的合力大小为(  )
A.1.0×105NB.1.2×105NC.1.4×105ND.1.6×105N

分析 分析物理过程,根据a=$\frac{△v}{△t}$可求出加速度大小,再根据牛顿第二定律求解合外力.

解答 解:匀减速直线运动加速度的大小为:
a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{70}{200}$=0.35m/s2
根据牛顿第二定律得:
F=ma=4.0×105×0.35=1.4×105N,故C正确,ABD错误.
故选:C

点评 本题主要考查了牛顿第二定律及加速度定义式的直接应用,知道加速度是联系力和运动的桥梁;本题注意采用了逆向分析的方法.

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6.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中的电容器C和电阻R为负载,交流电压表和交流电流表均为理想电表,则下列说法正确的是(  )
A.若电压表的示数为6V,则输入电压的峰值为60V
B.电流表A的示数为流经电阻R的电流
C.若输入电压U=100V,则电容器C的耐压值至少为10$\sqrt{2}$V
D.若输入电压的峰值保持不变,将其频率变大,则变压器的输入功率也将增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)小球在B点的速度大小;
(2)若场强E与BC夹角θ可变,为使小球沿轨道运动到A点的速度最大,θ的取值以及A点速度大小;
(3)若场强E与BC夹角θ可变,为使小球沿轨道运动且从A点沿切线飞出,θ的取值范围.

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14.示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏等组成,如图甲所示.示波器的XX′和YY′两对电极均不加电压时,亮斑出现在荧光屏中心.若在电极XX′和YY′分别加上如图乙、丙所示的电压,则荧光屏上出现的图形为(  )
A.B.C.D.

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4.某索道全长l=125m,两端高度差h=62.5m,乘客箱通过滑轮悬挂于索道上,经过测试,从最高点由静止出发,做匀加速直线运动滑向最低点只花了t=10s,这个过程十分危险.为了控制乘客箱下滑的速度,乘客箱还需要加装一个智能抓手,以便在索道上获得阻力F,已知F的大小与下滑的位移x的关系如图所示.试求:
(1)如果不使用智能抓手,乘客箱到达最低点的速度大小.
(2)如果要使乘客箱到达最低点的速度为零,那么乘客将在何处开始使用智能抓手?(取重力加速度为g=10m/s2,忽略索道的弯曲)

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11.如图所示,理想交流电表A1、A1,定值电阻R1、R2,光敏电阻RG(光照强度增大,阻值减小),分别接在理想变压器的原副线圈上,U0为正弦交流电源电压的有效值,且保持不变.若增大光照强度,下列说法正确的是(  )
A.电流表A1示数增大、A2示数减小B.U1、U2都不变
C.R1、R2的电功率都增大D.RG两端电压增大

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8.如图甲,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1m,两导轨的上端接有电阻,阻值为R=2Ω,虚线OO′下方存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度为2T,现将质量为m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,不计导轨的电阻.已知金属杆下落高度0.3m的过程中加速度a与下落高度h的关系图象如图乙,重力加速度g取10m/s2.则(  )
A.金属杆刚进入磁场时速度为1m/s
B.下落了0.3m时速度为5m/s
C.金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上产生的热量为0.2875J
D.金属杆下落0.3m的过程中,通过电阻R的电荷量为0.05C

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9.如图所示,虚线表示两种介质的界面及其法线,实线表示一条光线斜射向界面后发生反射与折射的光线,以下不正确的说法是(  )
A.bO不可能是入射光线B.aO可能是入射光线
C.cO可能是入射光线D.Ob可能是反射光线

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