【题目】某公路上行驶的两汽车之间的安全距离x=120m,当前车突然停止时,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t0=1s,汽车以v=20m/s的速度匀速行驶,刹车后加速度大小为a=5m/s2 , 取g=10m/s2 . 求:
(1)刹车后汽车减速运动时间;
(2)轮胎与路面间动摩擦因数;
(3)汽车安全行驶的最大速度.
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【题目】在科技创新活动中,小华同学根据磁铁同性相斥原理设计了用机器人操作的磁力运动输(如图甲所示).在光滑水平面AB上(如图乙所示),机器人用大小不变的电磁力F推动质量为m=1kg的小滑块从A点由静止开始作匀加速直线运动.小滑块到达B点时机器人撤去电磁力F,小滑块冲上光滑斜面(设经过B点前后速率不变),最高能到达C点.
机器人用速度传感器测量小滑块在ABC过程的瞬时速度大小并记录如下:
t(s) | 0 | 0.2 | 0.4 | … | 2.2 | 2.4 | 2.6 | … |
v(m/s) | 0 | 0.4 | 0.8 | … | 3.0 | 2.0 | 1.0 | … |
(1)机器人对小滑块作用力F的大小;
(2)斜面的倾角α大小;
(3)t=2.1s时物体的速度大小.
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【题目】在静电除尘器除尘机理的示意图中,a、b是直流高压电源的两极,图示位置的P,M,N三点在同一直线上,且PM=MN。尘埃在电场中通过某种机侧带上负电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的。下列判断正确的是
A. a是直流高压电薄的正极
B. 电场中P点的场强小于M点的场强
C. 电场中M点的电势低于N点的电势
D. 电场中P、M间的电势差UPM等于M、N间的电势差UMN
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【题目】平面OM和水平面ON之间的夹角为,其横截面如图所示,平面OM和平面ON之间同时存在匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.匀强电场的方向竖直向上,一带电小球的质量为m,电荷量为q,带电小球沿纸面以大小为的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成角,带电小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动,已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON恰好相切,且带电小球能从OM上另一点P射出磁场,(P未画出)求:
(1)判断带电小球带何种电荷?所加电场强度E为多大?
(2)带电小球离开磁场的射点P到两平面交点O的距离S多大?
(3)带电小球离开磁场后继续运动,能打在左侧竖直的光屏上,求此点到O点的距离多大?
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【题目】已知两个共点力的合力为50N,分力F1的方向与合力F的方向成30°角,分力F2的大小为30N.则( )
A.F1的大小是唯一的
B.F2的方向是唯一的
C.F2有两个可能的方向
D.F2可取任意方向
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【题目】下列关于各项体育运动的解释正确的是( )
A.蹦床运动员在空中上升到最高点时处于超重状态
B.举重运动员把杠铃举过头停在最高点时,杠铃处于失重状态
C.百米赛跑到终点时运动员不能立刻停下是由于惯性
D.跳远运动员助跑是为了增加自己的惯性,以便跳得更远
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【题目】如图所示,水平面与竖直面内半径为R的半圆形轨道在B点相切.一个质量为m的物体将弹簧压缩至离B点3R的A处由静止释放,物体沿水平面向右滑动,一段时间后脱离弹簧,经B点进入半圆轨道时对轨道的压力为8mg,之后沿圆形轨道通过高点C时速度为 .物体与水平面间动摩擦因数为0.5,不计空气阻力.求:
(1)经B点时物体的向心力大小;
(2)离开C点后物体运动的位移;
(3)弹簧的弹力对物体所做的功.
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【题目】下列说法中正确的是()
A.电场线和磁感线都是一系列闭合曲线
B.在医疗手术中,为防止麻醉剂乙醚爆炸,医生和护士要穿由导电材料制成的鞋子和外套,这样做是为了消除静电
C.奥斯特提出了分子电流假说
D.首先发现通电导线周围存在磁场的科学家是安培
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