【题目】无人驾驶目前还有较多的技术障碍难以克服,其中汽车车载系统严重依赖无线通信传输速度是主要的技术障碍。最近世界通信巨头华为公司提出基于5G通信技术的解决方案,该5G通信技术的超低时延的优势将提升车联网数据采集的及时性,保障实时信息互通,消除无人驾驶安全风险。简化的工作模式是无人驾驶车载电脑发现问题,通过5G信号将问题传输给云端中央服务器,服务器将处理方案回传给车载电脑,然后车载电脑采取加速或减速等操作。在某次实验室测试中汽车以10m/s的速度匀速前进,车载传感器检测到正前方22m处有静止障碍物,车载电脑通过5G信号通知云端,随后车载系统获得指令立即采取制动措施(5G信号下,系统信号传输延迟忽略不计),使之做加速度大小为1m/s2的匀减速直线运动,并向车上成员发出警告,2s之后系统采取紧急制动,使汽车做匀减速直线运动,最终该汽车恰好没有与障碍物发生碰撞。,已知 求:
(1)驾驶员采取紧急制动之前,汽车行进距离的大小;
(2)假设驾驶员的质量为70kg,求紧急制动时座位对驾驶员的作用力大小;
(3)现有4G信号系统平均延迟时间为0.4s,在4G通信情况下,在22m距离内系统直接匀减速的加速度至少要多大才能避免相撞(保留2为有效数字)。
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【题目】如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平 向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是:( )
A. 微粒一定带负电 B. 微粒动能一定减小
C. 微粒的电势能一定增加 D. 微粒的机械能一定增加
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【题目】如图所示,相距L的两平行金属导轨位于同一水平面上,左端与一阻值为R的定值电阻相连,一质量为m、阻值为r的导体棒放在导轨上,整个装置置于磁感应强度大小为B0、方向竖直向下的匀强磁场中。导体棒在水平外力作用下以速度v沿导轨水平向右匀速滑动。滑动过程中棒始终保持与导轨垂直并接触良好,导轨的电阻可忽略,棒与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:
(1)棒中电流I的大小;
(2)水平外力F的大小;
(3)当棒与定值电阻间的距离为d时开始计时,保持棒速度v不变,欲使棒中无电流,求磁感应强度B随时间t变化的关系式。
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【题目】如图是自动驾驶汽车里测量汽车水平运动加速度的装置。该装置在箱的前、后壁各安装一个压力传感感器a和b,中间用两根相同的轻质弹簧压着一个质量为2.0kg的滑块,滑块可无摩擦滑动(弹簧的弹力与其形变量成正比)。汽车静止时,传感器a、b示数均为10N.若当传感器b示数为8N时,汽车的加速度大小为_____m/s2,方向是_____(选填:“由a指向b”或“由b指向a”)。
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【题目】通常一次闪电过程历时约0.2﹣0.3s,它由若干个相继发生的闪击构成。每个闪击持续时间仅4080μs,电荷转移主要发生在第一个闪击过程中。在某一次闪电前云地之间的电势差约为1.0×109V,云地间距离约为1km;第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6C,闪击持续时间约为60μs.假定闪电前云地间的电场是均匀的。根据以上数据,下列判断正确的是( )
A. 闪电电流的瞬时值可达到1×102A
B. 整个闪电过程的平均功率约为1×1014W
C. 整个闪电过程向外释放的能量约为6×109J
D. 整个闪电过程向外释放的能量约为6×106J
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【题目】如图所示,两个边长为10cm的正方体密闭导热容器A、B,用一很细的玻璃管连接,玻璃管的下端刚好与B容器的底部平齐,玻璃管竖直部分长为L=30cm,初始时刻阀门K1、K2均关闭,B容器中封闭气体的压强为15 cmHg。外界环境温度保持不变。
I.打开阀门K1,让水银缓慢流入B容器,求最终B容器中水银的高度;
II.再打开阀门K2,向B容器中充入p0=75cmHg的气体,使B容器中恰好没有水银,求充入气体的体积。
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【题目】如图所示,空间中存在匀强电场,A、B、C、D、E、F、G、H为立方体的八个顶点,立方体的边长为2cm,现将一电荷量为10-8C的正电荷由A移到B,电场力做功3×10-10J,由A移到E电场力做功为0,另将电荷量为10-8C的负电荷由D移到A电场力做功3×10-10J,则下列关于电场强度的大小和方向说法正确的是( )
A. N/C,由A指向C
B. N/C,由D指向B
C. N/C,由D指向B
D. N/C,由C指向A
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【题目】2018年9月29日,我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲固体运载火箭,成功将微厘空间一号S1卫星送入预定轨道.整星质量97公斤,运行在高度700公里的圆轨道,该轨道为通过两极上空的圆轨道.查阅资料知地球的半径和重力加速度的值,则( )
A. 卫星可能为地球同步卫星 B. 卫星线速度小于第一宇宙速度
C. 卫星可能通过无锡的正上方 D. 卫星的动能可以计算
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