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【题目】质量为1.0×103 kg的汽车,沿倾角为30°的斜坡由静止开始运动,汽车在运动过程中所受摩擦阻力大小恒为2 000 N,汽车发动机的额定输出功率为5.6×104 W,开始时以a=1 m/s2的加速度做匀加速运动(g=10 m/s2).求:

(1)汽车做匀加速运动的时间t1

(2)汽车所能达到的最大速率;

(3)若斜坡长143.5 m,且认为汽车到达坡顶之前,已达到最大速率,则汽车从坡底到坡顶需多长时间?

【答案】(1)7 s; (2)8 m/s; (3)22 s;

【解析】试题分析:(1)根据牛顿第二定律有: 2分)

设匀加速的末速度为,则有1分)

1分)

代入数值,联立解得:匀加速的时间为2分)

2)当达到最大速度时,有: 2分)

解得:汽车的最大速度为2分)

3)汽车匀加速运动的位移为2分)

在后一阶段牵引力对汽车做正功,重力和阻力做负功,根据动能定理有:

又有

代入数值,联立求解得:t2=15s

所以汽车总的运动时间为:t1=t1+t2=22s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】1966年,在地球的上空完成了用动力学方法测质量的实验.实验时,用双子星号宇宙飞船m1去接触正在轨道上运行的火箭组m2(后者的发动机已熄火).接触以后,开动双子星号飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速.推进器的平均推力F=895N,推进器开动时间△t=7s.测出飞船和火箭组的速度变化△v=0.91m/s.已知双子星号飞船的质量m1=3400kg.由以上实验数据可测出火箭组的质量m2为( )
A.3400kg
B.3485kg
C.6265kg
D.6885kg

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【题目】导体中电流I的表达式为I=nqSv,其中S为导体的横截面积,n为导体每单位体积内的自由电荷数,q为每个自由电荷所带的电荷量,v是(  )

A.导体运动的速率

B.电流传导的速率

C.电子热运动的速率

D.自由电荷定向移动的速率

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【题目】在《探究功与物体速度变化的关系》实验时,小车在橡皮条弹力的作用下被弹出,沿木板滑行,实验装置如图所示.

(1)适当垫高木板是为了
(2)通过打点计器的纸带记录小车的运动情况,观察发现纸带前面部分点迹疏密不匀,后面部分点迹比较均匀,通过纸带求小车速度时,应使用纸带的(填“全部”、“前面部分”或“后面部分”);
(3)若实验作了n次,所用橡皮条分别为1根、2根…n根,通过纸带求出小车的速度分别为v1、v2…vn , 用W表示橡皮条对小车所做的功,作出的W﹣v2图线是一条过坐标原点的直线,这说明W与v的关系是

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】从某高度水平抛出一小球,经过t时间到达地面时,速度方向与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g,下列结论中正确的是(  )

A. 小球初速度为gttan θ

B. 小球着地速度大小为

C. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长

D. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为θ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在距河面高度h=20 m的岸上有人用长绳拴住一条小船,开始时绳与水面的夹角为30°.人以恒定的速率v=3 m/s拉绳,使小船靠岸,那么(  )

A. 5 s时绳与水面的夹角为60°

B. 5 s后小船前进了15 m

C. 5 s时小船的速率为4 m/s

D. 5 s时小船到岸边的距离为15 m

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【题目】家用微波炉是利用微波的电磁能加热食物的新型灶具,主要由磁控管、波导管、微波加热器、炉门、直流电源、冷却系统、控制系统、外壳等组成,接通电源后,220 V的交流电经变压器,一方面在次级产生3.4 V交流电对磁控管加热,另一方面在次级产生2000 V高压,经整流加到磁控管的阴、阳两极之间,使磁控管产生频率为2450 MHz的微波,微波输送至金属制成的加热器(炉腔),被来回反射,微波的电磁作用使食物内分子高频地振动同时内外迅速变热,并能最大限度地保存食物中的维生素,试计算变压器的升压变压比。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于热力学温标和摄氏温标(  )

A.某物体摄氏温度10℃,即热力学温度10K

B.热力学温度升高1K大于摄氏温度升高1

C.热力学温度升高1K小于摄氏温度升高1

D.热力学温标中的每1K与摄氏温标中每1℃大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是(

A.沿电场线方向场强逐渐减小

B.沿电场线方向移动电荷,电场力做正功

C.沿电场线方向电势逐渐降低

D.电场强度为零处,电势也一定为零

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