【题目】2018年2月在平昌冬奥会中,我国运动员李馨参加了两项越野滑雪的比赛,成绩有所突破如图所示,某次滑雪训练,如果该运动员站在水平雪道上第一次利用滑雪杖对雪面的作用获得水平推力F=75N而从静止向前滑行,其作用时间为t1=1.0s。撤除水平推力F后经过t2=2.0s,她第二次利用滑雪杖对面的作用获得同样的水平推力,第二次利用滑雪杖对雪面的作用距离与第一次相同已知该运动员连同装备的总质量为m=60kg,在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为Ff=15N运动员可视为质点,不考虑空气阻力。求:
(1)运动员第一次利用滑雪杖对雪面作用后的速度大小及这段时间内的位移大小;
(2)运动员第二次撤除水平推力后滑行的最大距离。
【答案】(1)(2)
【解析】试题分析:根据牛顿第二定律求出利用雪仗作用时的加速度,根据速度时间公式求出第一次利用滑雪杖对雪面作用获得的速度大小,根据位移与时间关系求出这段时间内的位移;根据牛顿第二定律求出撤去推力后的加速度,结合速度时间公式求出2s后的速度,根据速度位移公式求出雪仗第2次对雪面作用后的速度,再结合速度位移公式求出第二次撤除水平推力后滑行的最大距离。
(1)运动员在雪道上用滑雪杖对雪面作用时
根据牛顿第二定律:
解得加速度为:
t1=1.0s时的速度为:
这段时间内的位移:
(2)无雪仗后,运动员减速,根据牛顿第二定律:
解得加速度为:
撤除水平推力F后经过2s时的速度为:
第二次利用滑雪杖对雪面的作用获得同样的水平推力,作用距离与第一次相同,
则有:
解得:
此后在水平方向仅受摩擦力作用做匀减速运动,滑行的最大距离为:
解得:
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【题目】在一端带有定滑轮的足够长的水平木板上,小周用物体A、B分别探究了加速度随所受拉力的变化的关系,实验装置如图甲所示(图中打点计时器和纸带未画出)。实验过程中小周用不同的重物P分别挂在光滑的轻质动滑轮上,使平行于长木板的细线分别拉动长木板上的物体A、B由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间的阻力及空气阻力可忽略)。实验后进行数据处理,小周得到了物体A、B的加速度a与轻质弹簧秤弹力F的关系图线,分别如图乙中的A、B所示。
(1)由图甲判断,下列说法正确的是_________ (填序号)。
A.弹簧秤示数等于物体受到的拉力大小
B.实验时应先接通打点计时器电源,后释放物体
C.实验中重物P的质量应远小于物体的质量
D.弹簧秤的示数始终为重物P的重力大小的一半
(2)小周仔细分析了图乙中两条线不重合的原因,得出结论:两个物体的质量不等,且mA______mB(填“大于”“等于”或“小于”);两物体与木板之间动摩擦因数μA ____ μB(填“大于”“等于”或“小于”)
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【题目】如图甲所示,电动势为E、内阻为r的电源与R=6 Ω的定值电阻、滑动变阻器RP、开关S组成串联回路,已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值RP的关系如图乙所示。下列说法正确的是 ( )
A. 电源的电动势E=V,内阻r=4Ω
B. 图乙中Rx=25Ω
C. 定值电阻R消耗的最大功率为0.96W
D. 调整滑动变阻器RP的阻值可以得到该电源的最大输出功率为1W
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【题目】一定质量的理想气体,其状态变化的p-V图像如图所示,已知气体在状态A时的温度为260K,则气体在状态B时的温度为__________K,从状态A到状态C气体与外界交换的热量为___________J.
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【题目】如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为4︰1,原线圈接有u=31lsin100πt(V)的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡D及理想电压表.以下说法正确的是
A. 副线圈中电流的变化频率为50HZ
B. 灯泡D两端电压为55V
C. 若交变电压u的有效值不变,频率增大,则电压表的示数将减小
D. 若交变电压u的有效值不变,频率增大,则灯泡D的亮度将变暗
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【题目】如图甲所示,光滑导轨水平放置在与水平方向成60°角斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,斜向右下方为安培力的正方形,则在0~t1时间内,能正确反映电阻R的热功率P、流过导体棒ab的电流i、导体棒ab所受水平外力F及安培力FA随时间t变化的图像是
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B. [Failed to download image : http://qbm-images.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/QBM/2018/4/12/1922584780300288/1924600558452736/STEM/d3faa580615a45dfa313ea8c4670af4a.png]
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【题目】一辆卡车以速度v=72km/h通过减速带,司机利用搁置在仪表盘上的车载仪时仪记录器材前轮和后轮先后与减速带撞击的声音的时间间隔来测量声速,车载仪位于前轮轴的正上方,在前轮通过减速带时开始记时,在t1=0.006秒第一次接收到声音信号,在t2=0.313秒第二次接收到声音信号。已知汽车前后轮轴之间的距离L=5.86米,求声音在空气中的速度秒v0(不考虑除空气外其他介质对声音传播的影响,结论保留三位有效数字)。
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【题目】如图所示的直角坐标系中,在直线x=-8L到y轴区域内存在着两个大小相等、方向相反的有界匀强电场,其中x轴上方的电场方向沿、轴负方向,x轴下方的电场方向沿y轴正方向。在x>0的区域内存在着垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小B=。在电场左边界坐标为(一8L,-4L)的A点和坐标为(-8L,-L)的C点,将质量为m、电荷量为q的带正电粒子,先后以相同的速度v0沿x轴正方向射入电场.从A点射入的粒子,恰好从y轴上坐标为(0,4L)的A′点以速度v0沿ⅹ轴正方向射出电场,其运动轨迹如图所示。不计粒子的重力及它们之间的相互作用。
(1)求匀强电场的电场强度E的大小;
(2)要使两粒子在磁场中相遇,求在A、C两点射入粒子的时间差及两粒子在磁场中相遇点的坐标。
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【题目】如图所示,两条平行的水平导轨FN、EQ间距为L,导轨的左侧与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧轨道平滑相连,圆弧轨道的最低点与导轨相切,在导轨左边宽度为d的EFHG矩形区域内存在磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场,且再磁场的右边界垂直导轨放有一金属杆甲,右边界处无磁场。现将一金属杆乙从圆弧轨道的最高点PM处由静止释放,金属杆乙滑出磁场时,与金属杆甲相碰(作用时间极短),并粘连在一起,最终它们停在距磁场右边界为d的虚线CD处,已知金属杆甲、乙的质量均为m,接入电路的电阻均为R,它们与导轨间的动摩擦因数均为μ,且它们在运动过程中始终与导轨间垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度为g,求:
(1)金属杆乙通过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小N;
(2)金属杆乙与甲相碰前的速度大小;
(3)整个过程中,感应电流通过金属杆甲所产生的热量Q;
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