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【题目】随着智能手机的使用越来越广泛,一些人在驾车时也常常离不开手机.然而开车使 用手机是一种分心驾驶的行为,极易引发交通事故.如图所示,一辆电动三轮车(视为质点) 在平直公路上以v1=36km/h 的速度匀速行驶,此时车的正后方x0=83m 处有一小汽车(视为质点),正以v2=72km/h 速度匀速行驶,电动三轮车因前方红灯刹车(已知刹车过程的运动可 视为匀减速直线运动),加速度大小为a1=2m/s2,而小汽车司机此时正低头看手机,t1=2.5s后才发现危险,司机反应时间t2=0.5s后立刻采取紧急制动措施,小汽车以a2=4m/s2的加 速度大小开始做匀减速直线运动.

1)当小汽车开始减速时小汽车与三轮车间的距离是多少?

2)通过计算判断两车是否相撞,若不会相撞,求二者间的最小距离.若会相撞,求从小汽 车刹车开始,经过多长时间二者相撞.

【答案】(1)44m (2)会相撞,4s

【解析】

(1)

时间内二者均做匀速直线运动,三轮车运动的位移:

汽车运动的位移:

二者的间距:

(2)汽车减速时三轮车的速度为:

'设汽车减速经时间t3与三轮车速度相同,有:

可得:

t38s

而三轮车减速到零的时间为:

因为t3 t4,即在汽车开始刹车后,三轮车停下前两车不可能同速,汽车减速后三轮车减速

到停止前进的距离为:

设时间t5后发生车祸,则:

可得:

而汽车停止的时间为

故两车会发生车祸,发生车祸的时间为:

t5 = 4s

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【题目】如图所示,木块的质量m=2 kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.2,木块在拉力F=10 N作用下,在水平地面上从静止开始向右运动,运动5.2 m后撤去外力F.已知力F与水平方向的夹角θ=37°(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g10 m/s2).求:

(1)撤去外力前,木块受到的摩擦力大小;

(2)撤去外力后,木块还能滑行的距离为多少?

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【题目】某航天员在一个半径为R的星球表面做了如下实验:取一根细线穿过光滑的细直管,细线一端拴一质量为m的砝码,另一端连在一固定的测力计上,手握直管抡动砝码,使它在水平面内做圆周运动,停止抡动细直管并保持细直管竖直。砝码继续在一水平面绕圆心O做匀速圆周运动,如图所示,此时测力计的示数为F,细直管下端和砝码之间的细线长度为L且与竖直方向的夹角为θ

(1)求该星球表面重力加速度g的大小;

(2)求砝码在水平面内绕圆心O做匀速圆周运动时的角速度大小;

(3)若某卫星在距该星球表面h高处做匀速圆周运动,则该卫星的线速度为多大?

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【题目】如图所示.理想变压器原线圈MN端接一电压有效值恒定不变的交变电流,副线圈端接一灯泡L恰好正常发光,初始时滑动变阻器的滑片P位于图中所示位置,导线电阻不计.现将滑片P下移,则以下说法中正确的是

A.灯仍能正常发光,原线圈输入功率不变

B.灯仍能正常发光,原线圈输入电流变小

C.灯变亮,原线圈输入功率变大

D.灯变暗,原线圈输入电流变小

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【题目】如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两个过程中(

A. 导体框中产生的感应电流方向相同

B. 导体框中产生的焦耳热相同

C. 通过导体框截面的电荷量相同

D. 导体框ad边两端电势差相同

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【题目】如图所示,在恒力F作用下,ab两物体一起沿粗糙竖直墙面匀速向上运动,则关于它们受力情况的说法正确的是(  )

A.a一定受到6个力

B.b可能受到4个力

C.a与墙壁之间一定有弹力和摩擦力

D.ab之间一定有摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角为30°的斜面体固定在水平面上,质量分别为3mm的物块AB通过细线跨过滑轮相连。现在A上放一小物体,系统仍能保持静止。细线质量、滑轮的摩擦都不计。则

A.细线的拉力增大

B.A所受的合力增大

C.A对斜面的压力增大

D.斜面对A的摩擦力不变

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【题目】如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处开始下滑,则(  )

A.在以后的运动过程中,小球和槽的动量始终守恒

B.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功

C.小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能不守恒,小球能回到槽高h

D.被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动

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【题目】如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在AB两点之间做简谐运动,取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是

A. t=0.8 s时,振子的速度方向向左

B. t=0.2 s时,振子在O点右侧6 cm处

C. t=0.4 s和t=1.2 s时,振子的加速度完全相同

D. t=0.4 s到t=0.8 s的时间内,振子的速度逐渐减小

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