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9.某人骑摩托车在雾天匀速行驶,若能见度(观察者与能看见的最远目标间的距离)约为15m,设该人的反应时间为0.5s,已知摩托车刹车时产生的最大加速度为5m/s2,问:
(1)为安全行驶,摩托车允许行驶的最大速度是多少?
(2)该人在反应时间0.5s内,摩托车的位移是多少?

分析 (1)为安全行驶,要保证摩托车在反应时间内和刹车后通过的总位移不能超过15m,由位移公式可求摩托车允许行驶的最大速度;
(2)该人在反应时间0.5s内汽车做匀速直线运动,利用速度公式可求摩托车的位移.

解答 解:(1)设为安全行驶,摩托车允许行驶的最大速度是v,则,
$x={v}_{0}t+\frac{0-{{v}_{0}}^{2}}{2a}$,即$15m={v}_{0}×0.5s+\frac{0-{{v}_{0}}^{2}}{2×(-5m/{s}^{2})}$,
解之得,v0=10m/s或v0=-15m/s(舍去).
故摩托车允许行驶的最大速度是10m/s.
(2)该人在反应时间0.5s内汽车做匀速直线运动,摩托车的位移:
x=v0t=10m/s×0.5s=5m.
答:(1)为安全行驶,摩托车允许行驶的最大速度是10m/s;
(2)该人在反应时间0.5s内,摩托车的位移是5m.

点评 (1)为安全行驶,要保证摩托车在反应时间内和刹车后通过的总位移不能超过15m,理解这一点是解答第一问的关键;(2)知道人在反应时间0.5s内汽车做匀速直线运动是解答第二问的关键.

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A.整个运动过程中回路的最大电流为$\frac{{BL\sqrt{2gh}}}{R}$
B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为mg(H+h)-$\frac{{{m^3}{g^2}{R^2}}}{{2{B^4}{L^4}}}$
C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为mgH
D.整个运动过程中回路电流的功率为${({\frac{mg}{BL}})^2}R$

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A.初速度为$\frac{{V}_{0}}{2}$,电压为$\frac{U}{2}$B.初速度为$\frac{{V}_{0}}{2}$,电压U不变
C.初速度为V0,电压为$\frac{U}{2}$D.初速度为V0,电压为$\sqrt{2}$U

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17.如图所示,在光滑绝缘水平面上,菱形ABCD边长为L,对角线BC长也为L,M为BC中点,O为三角形ABC的中心,现于B、C处各固定电量为+2Q的点电荷.下列说法正确的是(  )
A.A处与D处的场强相同
B.若再在A处固定电量为-Q的点电荷,则O处的场强大小为$\frac{9KQ}{{L}^{2}}$
C.若点电荷-Q从A静止释放,则经过M时速度最大
D.若点电荷+Q从B右侧靠近B的某点静止释放,沿BC向右运动过程加速度先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动.已知两极板间电势差为U,板间距为d,电子质量为m,电量为e.则关于电子在两板间的运动情况,下列叙述正确的是(  )
A.若将板间距为d增大一倍,则电子到达Q板的速率保持不变
B.若将板间距为d增大一倍,则电子到达Q板的速率也增大一倍
C.若将两极板间电势差U增大四倍,则电子到达Q板的时间保持不变
D.若将两极板间电势差U增大四倍,则电子到达Q板的时间减为一半

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B.小球在轨道最低点时速度最大
C.小球在最低点对轨道的压力为mg+qE
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(1)小球带何种电荷?
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