【题目】货车A正在公路上以20m/s的速度匀速行驶,因疲劳驾驶,司机注意力不集中,当司机发现正前方有一辆静止的轿车B时,两车距离仅有75m。
(1)若此时B车立即以2m/s2的加速度启动,通过计算判断:如果A车司机没有刹车,是否会撞上B车;若不相撞,求两车相距最近时的距离;若相撞,求出从A车发现B车开始到撞上B车的时间。
(2)若A车司机发现B车,立即刹车(不计反应时间)做匀减速直线运动,加速度大小为2 m/s2(两车均视为质点),为避免碰撞,在A车刹车的同时,B车立即做匀加速直线运动(不计反应时间),问:B车加速度至少多大才能避免相撞。(这段公路很窄,无法靠边让道)
【答案】(1)两车会相撞 5s (2)0.67m/s2
【解析】
(1)当两车速度相等时,设经过的时间为t,则:
vA=vB
对B车
vB=at
联立可得:
t=10 s
A车的位移为:
xA=vAt=200 m
B车的位移为:
xB=at2=100 m
因为xB+x0=175 m<xA,所以两车会相撞;设经过时间t相撞,有:
vAt=x0+at2
代入数据解得:
t1=5 s,t2=15 s(舍去)。
(2)已知A车的加速度大小aA=2 m/s2,初速度v0=20 m/s
设B车的加速度为aB,B车运动经过时间t,两车相遇时,两车速度相等,则有:
vA=v0-aAt,
vB=aBt
且
vA=vB
在时间t内A车的位移为:
xA=v0t-aAt2
B车的位移为:
xB=aBt2
又
xB+x0=xA
联立可得:
aB≈0.67 m/s2。(或2/3m/s2)
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【题目】托卡马克(Tokamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示。环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈。当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度。再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度。同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行。已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是
A. 托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的
B. 极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体
C. 欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变
D. 为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T
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【题目】滑板运动是一项陆地上的“冲浪运动”,具有很强的观赏性与趣味性。下坡式滑行轨道可H简化为如下模型:如图所示,abcdf为同一竖直平面内的滑行轨道,其中ab、df两段均为倾角=37o的斜直粗糙轨道,bc为一段半径为R=5m的光滑圆弧,圆弧与ab相切于磊点,圆弧圆心O在c点的正上方。已知ab之间高度差H1=5rn,cd之间高度差H2=2.25m,运动员连同滑板的总质量m=60kg。运动员从a点由静止开始下滑后从C点水平飞出,落在轨道上的e点,经短暂的缓冲动作后沿斜面方向下滑。de之间的高度差H3="9" m,运动员连同滑板可视为质点,忽略空气阻力,取g =10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8 。求:
(1)运动员刚运动到c点时的速度大小;
(2)运动员(连同滑板)刚运动到c点时对轨道的压力;
(3)运动员(连同滑板)在由a点运动到b点过程中阻力对它做的功。
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【题目】足球运动是目前全球体育界最具影响力的项目之一,深受青少年喜爱.如图所示为三种与足球有关的情景.下列说法正确的是( )
A.甲图中,静止在草地上的足球受到的弹力就是它的重力
B.乙图中,静止在光滑水平地面上的两个足球由于接触而受到相互作用的弹力
C.丙图中,落在球网中的足球受到弹力是由于足球发生了形变
D.丙图中,落在球网中的足球受到弹力是由于球网发生了形变
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【题目】小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示,此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻,下列说法正确的是( )
A. 该交流电的电压的有效值为100V
B. 该交流电的频率为50Hz
C. 若将该交流电压加在阻值R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50W
D. 该交流电压瞬时值的表达式u=100sin(25πt)
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【题目】汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,从司机减小油门开始,汽车的速度v与时间t 的关系如图所示,则在0~t1时间内下列说法正确的是( )
A. 汽车的牵引力不断减小
B. t=0时,汽车的加速度大小为
C. 阻力所做的功为
D. 汽车行驶的位移为
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【题目】如图a,理想变压器原、副线圈的匝数比为2∶1,与副线圈相连的两个灯泡完全相同、电表都为理想电表.原线圈接上如图b所示的正弦交流电,电路正常工作,闭合开关后
A.电压表示数不变
B.电流表示数增大
C.变压器的输入功率增大
D.经过灯泡的电流频率为25 Hz
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【题目】如图所示,在水平轨道右侧安放半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为l.水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.小物块A(可视为质点)从轨道右侧以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回,经水平轨道返回圆形轨道.已知R=0.2m,l=1.0m,v0=2m/s,物块A质量为m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数为μ=0.2,轨道其他部分摩擦不计,取g=10m/s2.求:
(1)物块A与弹簧刚接触时的速度大小.
(2)物块A被弹簧以原速率弹回返回到圆形轨道的高度.
(3)调节PQ段的长度l,A仍以v0从轨道右侧冲上轨道,当l满足什么条件时,A物块能第一次返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道.
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【题目】如图所示,两个完全相同的斜面倾角均为45°,高度均为h,A、B为两斜面的顶端、O为斜面的底端。现从左侧斜面顶端A以一定初速度v0水平抛出一个小球,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.当小球下落到斜面上高度为处时,初速度v0为
B.若小球均落在左侧斜面上,则v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越大
C.若小球初速度v0足够大,则小球能落在右侧斜面的顶端B
D.若小球恰能垂直打在右侧斜面上的C点,则OC=
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