【题目】有一种公交电车站,车站站台的路轨建得高些,车辆进站时要上坡,出站时要下坡,如图甲所示,这样既可以节能又可以节省停车所需的时间。为简化问题,现设两边倾斜部分AB 段和CD 段均为直轨道,长度均为L=200 m,水平部分BC 段长度也为L=200 m、站台的高度 h 未知,如图乙所示,各段道路交接处均为圆滑连接。一长度可忽略的电车自站台左前方以 v0=72 km/h 的速度驶向站台,为了节能,司机在未到站时即关闭电车电源,经过时间 t1=100 s 后到达 A 点,接着冲上了倾斜轨道,到达站台上的 B 点时速度为 vB=18 km/h,此时司机还需启动刹车系统,使得电车最终正好停在了 BC 段的中点。已知电车在各段轨道上所受摩擦(不含刹车时所增加的阻力)及空气阻力均可认为等于其自身总重量的 0.01 倍,刹车过程所增加的阻力可看作恒力,忽略电车经过各道路交接处的能量损失及可能腾空对研究问题的影响,g 取 10 m/s2 求:
(1)电车到达 A 点时的速度大小 vA;
(2)电车从站台 B 点到最终停止所需的时间 t;
(3)该电车站台的高度 h;
【答案】(1)10m/s;(2)40s;(3)1.75m。
【解析】
v0=72km/h=20m/s,vB=18km/h=5m/s;
(1)电车从切断电源到A点的过程合外力为摩擦力,故由牛顿第二定律可得:0.01mg=ma1,所以,a1=0.01g=0.1m/s2;
由匀变速运动规律可得:vA=v0-a1t1=20m/s-0.1×100m/s=10m/s;
(2)机车从B点到停止的过程受重力、支持力、摩擦力和阻力作用,故机车做匀减速运动,则有L=vBt,所以,电车从站台B点到最终停止所需的时间;
(3)机车从A点到B点的过程只有重力和摩擦力做功,故由动能定理可得:mgh0.01mgL=mvB2mvA2;
所以,
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【题目】某次足球比赛中,攻方使用“边路突破,下底传中”的战术。如图,足球场长90m、宽60m.前锋甲在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做匀减速直线运动,其初速度v0=12m/s,加速度大小a0=2m/s2.
(1)甲踢出足球的同时沿边线向前追赶足球,设他做初速为零、加速度a1=2m/s2的匀加速直线运动,能达到的最大速度vm=8m/s.求他追上足球的最短时间.
(2)若甲追上足球的瞬间将足球以某速度v沿边线向前踢出,足球仍以a0在地面上做匀减速直线运动;同时,甲的速度瞬间变为v1=6 m/s,紧接着他做匀速直线运动向前追赶足球,恰能在底线处追上足球传中,求v的大小.
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【题目】如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、上下表面为正方形的金属导体,但 R1 的尺寸比R2的尺寸大。将两导体同时放置在同一匀强磁场B中,磁场方向垂直于两导体正方形表面,在两导体上加相同的电压,形成图所示方向的电流;电子由于定向移动,会在垂直于电流方向受到洛伦兹力作用,从而产生霍尔电压,当电流和霍尔电压达到稳定时,下列说法中正确的是( )
A. R1 中的电流大于 R2 中的电流
B. R1 中的电流小于 R2 中的电流
C. R1 中产生的霍尔电压小于 R2 中产生的霍尔电压
D. R1 中产生的霍尔电压等于 R2 中产生的霍尔电压
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【题目】2013年12月2日,嫦娥三号探测器顺利发射,进入近地点210公里、远地点约万公里的地月转移轨道。12月10日“嫦娥三号”从距离月表100km的环月圆轨道Ⅰ,变轨至为近月点15km、远月点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相切于点P,如图所示。若只考虑月球引力,关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是
A. 飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道II上的机械能
B. 飞船沿轨道I运行至P点的速度大于沿轨道II运行至P点的速度
C. 飞船沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道II运行至P点的加速度
D. 飞船在轨道Ⅰ上的周期比在轨道Ⅱ上的周期大
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【题目】为了演示接通电源的瞬间和断开电源的瞬间的电磁感应现象,设计了如图所示的电路图,A.B两灯规格相同,L的直流电阻和R相等,开关接通的瞬间,A灯的亮度_______(填“大于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;通电一段时间后,A灯的两端_____________(填“大于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;断电的瞬间,B灯_______(填“立即”或“逐渐”)熄灭
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【题目】“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是( )
A. 摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
B. 在最高点,乘客处于失重状态
C. 摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
D. 摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
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【题目】如下图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A. 三个等势面中,a的电势最高
B. 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
C. 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大
D. 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时大
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【题目】真空中一组间距为 2R,长度为 R 的平行金属板P、Q 可以用作光电转换装置,放置在 X 轴的正上方,如图所示,在X 轴的正下方放置同样间距,长度为 R的平行金属板M、N,两组金属板间绝缘,M 板接地,且在两板间加有电压UMN,大小、方向均连续可调。P、Q 间有垂直平面的匀强磁场,光照前 P 不带电。当以频率为 f 的光照射P 板时,板中的电子吸收光的能量而逸出。假设所有逸出的电子都垂直于 P 板飞出,在磁力作用下电子会聚于坐标为(R,0)的 S 点,且 P 板最上端的电子从 S 点飞出的方向垂直 X 轴竖直向下,进入 M、N 极板间的电场区域。忽略电子之间的相互作用,保持光照条件不变时,单位时间内从 P 板持续地飞出的电子数为 N,且沿 P 板均匀分布,电子逸出时的初动能均为 EKm,元电荷量为 e,电子的质量为 m。
(1)求金属板P 的逸出功;
(2)求磁感应强度B 的大小和所需磁场区域的最小面积;
(3)到达 N 板的电子全部被收集,导出形成电流 i。计算一些关键参数,在图上面画出 i-UMN的关系曲线。
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【题目】如图是用高电阻放电法测电容的实验电路图,其原理是测出电容器在充电电压为U时所带的电荷量Q,从而求出其电容C.该实验的操作步骤如下:
①按电路图接好实验电路;
②接通开关S,调节电阻箱R的阻值,使微安表的指针接近满刻度,记下这时的电压表读数U0=6.2 V和微安表读数I0=490 μA;
③断开电键S并同时开始计时,每隔5 s读一次微安表的读数i,将读数记录在预先设计的表格中;
④根据表格中的12组数据,以t为横坐标,i为纵坐标,在坐标纸上描点(图中用“×”表示),则:
(1)根据图示中的描点作出图线_________
(2)图示中i-t图线下所围的“面积”所表示的物理意义是: ______________.
(3)根据以上实验结果和图线,估算当电容器两端电压为U0所带的电量Q0=__________,并计算电容器的电容C=________________.(这两空均保留两位小数)
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