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【题目】我国道路安全部门规定髙速公路上汽车行驶的最高时速为120km/h。交通部门提供下列资料。

资料一驾驶员的反应时间为0. 3 ~ 0. 6s

资料二各种路面与轮胎之间的动摩擦因数(如下表)

根据以上资料,通过计算判断汽车行驶在髙速公路上的安全距离最接近

路面

动摩擦因数

干沥青路面

0.7

干碎石路面

0.6~0. 7

湿沥青路面

0. 32~0.4

A. 100m B. 200m C. 300m D. 400m

【答案】B

【解析】汽车的最高速度为v=120km/h=33.3m/s,在反应时间内,汽车仍做匀速直线运动通过的最大距离为在汽车刹车的过程,根据动能定理得则总位移大小为,接近200m,故ACD错误,B正确;

故选B。

练习册系列答案
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【题目】为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如下的实验电路,已知小灯泡的规格为

1)闭合电建前,应将电路图中的滑动变阻器的滑片移到______(填“a”“b”)端。根据连接好的实物图,调节滑动变阻器,记录多组电压表和电流表的读数,作出的图线如图甲中实线所示,由图线分析可知,小灯泡的电阻随温度的升高而______(填增大减小)。若某次电流表的示数如图乙所示,则此时小灯泡的功率为____W(保留两位有效数字)。

2)若图像中的虚线表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实验中得到的实线相比,虚线_____(填)才是其真实的伏安特性曲线。

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【题目】科技的发展正在不断地改变着我们的生活,图甲是一款放在水平桌面上的手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上。图乙是手机静止吸附在该手机支架上的侧视图,若手机的重力为G,下列说法正确的是

A. 手机受到的支持力大小为Gcosθ

B. 手机受到的摩擦力大小大于Gsinθ

C. 纳米材料对手机的作用力方向竖直向上

D. 纳米材料对手机的作用力大小为Gsinθ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在平面直角坐标系中,x轴上方区域存在匀强磁场,磁场方向垂直于坐标系平面向里。y轴上纵坐标等于rA点有一粒子发射源,可向磁场所在区域沿不同方向发射出质量为m、电荷量为﹣q的粒子,粒子速度大小相同,在这些粒子经过x轴上的所有点中,P点离坐标原点距离最远,其横坐标为r.则下列说法中正确的是(  )

A. 粒子在磁场中运动经过P点时,运动轨迹与x轴相切

B. 粒子在磁场中运动的时间最短时,运动轨迹与x轴相切

C. 粒子在磁场中运动的轨道半径等于r

D. 粒子在x轴负半轴上能经过的最远点横坐标等于﹣r

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【题目】如图所示,圆心角θ=60°的圆弧轨道JK与半圆弧轨道GH都固定在竖直平面内,在两者之间的光滑地面上放置质量为M的木板,木板上表面与H、K两点相切,木板右端与K端接触,左端与H点相距L,木板长度d=6.5R。两圆弧轨道均光滑,半径为R。现在相对于J点高度为3RP点水平向右抛出一可视为质点的质量为m的木块,木块恰好从J点沿切线进入圆弧轨道,然后滑上木板,木块与 木板间的动摩擦因数;当木板接触H点时即被黏住,木块恰好能运动到半圆弧轨道GH的中点。已知M=2m,重力加速度为g。

(1)求木块在P点抛出的初速度大小以及运动到K时对K点的压力;

(2)求L的大小(结果用字母m、g、R表示)

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【题目】牛顿利用行星围绕太阳的运动可看做匀速圆周运动,借助开普勒三定律推导出 两物体间的引力与它们之间的质量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。牛顿思考月球绕地球运行的原因时,苹果的偶然落地引起了他的遐想拉住月球使它围绕地球运动的力与拉着苹果下落的力,是否都与太阳吸引行星的力性质相同,遵循着统一的规律----平方反比规律?因此,牛顿开始了著名的月一地检验”。

(1)将月球绕地球运动看作匀速圆周运动。已知月球质量为m,月球半径为r,地球质量为M,地球半径为R,地球和月球质心间的距离为L,月球绕地球做匀速圆周运动的线速度为v,求地球和月球之间的相互作用力F。

(2)行星围绕太阳的运动看做匀速圆周运动在牛顿的时代,月球与地球的距离r’、月球绕 地球公转的周期T'等都能比较精确地测定,请你据此写出计算月球公转的向心加速度a 的表达式已知,地面附近的重力加速度g=9.80m/s2,请你根据这些数据估算比值

(3)已知月球与地球的距离约为地球半径的60倍,如果牛顿的猜想正确请你据此计算月球公转的向心加速度a和苹果下落的加速度g的比值,并与(2)中的结果相比较,你能得出什么结论?

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【题目】如图所示,边长为L的正三角形abc区域内存在垂直纸面向里的的匀强磁场,质量为m,电荷量均为q的三个粒子A、B、C以大小不等的速度从a点沿与ab边成30°角的方向垂直射入磁场后从ac边界穿出,穿出ac边界时与a点的距离分别为、L。不及粒子的重力及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是

A. 粒子C在磁场中做圆周运动的半径为L

B. A、B、C三个粒子的初速度大小之比为3:2:1

C. A、B、C三个粒子从磁场中射出的方向均与ab边垂直

D. 仅将磁场的磁感应强度减小,则粒子Bc点射出

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【题目】如图1所示,平行金属导轨 abcdef、a'b'c'd'e'f '分别固定在两个竖直平面内,其中cf、c'f '在同一水平面上,间距d=0.6m,各段之间平滑连接,电阻不计,倾斜段ab、a′b′粗糙,其长度l1=2.25m,倾角为37°,动摩擦因数μ=0.5,其它部分光滑,bc、b′c′弧半径r=1.75m,水平段cd长度l2=1m,de、ef长度适当。在ee′右侧适当位置锁定质量m2=0.1kg、电阻R2=3Ω的导体棒PQ。在dd′正下方连一开关,导线电阻不计。在cc′ee′区间分布匀强磁场B1,其变化规律如图2,ee′右侧区间分布B2=0.4T的匀强磁场,方向均竖直向上。

(1)t=0时将电键闭合,同时将质量为m1=0.4kg、电阻R=2Ω的导体棒MNaa′位置由静止释放,求导体棒MN滑至位置bb′时的速度大小。两棒均与导轨垂直,重力加速度g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(2)当导体棒MN进入磁场时,立即断开电键、解除PQ锁定,假设磁场范围足够大,MN棒能两次达到匀速运动状态,求导体棒MN从开始运动到第一次达到匀速时所产生的焦耳热。

(3)导体棒MN第二次达到匀速时,若MN突然被锁定,PQ还能再向前滑动多远。

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【题目】面积为0.04m2的10匝线框abcd固定于图甲所示的磁场中,规定磁场垂直纸面向里为正,磁感应强度随时间的变化如图乙所示。线框总电阻R=100Ω,则下列说法正确的是

A. 通过线框中的电流方向始终是 adcba

B. ab边受到的安培力大小是恒定的

C. 在1~3s内,线框磁通量的变化量是1.6×10-2Wb

D. 在1~3s内,通过线框导线某个截面的电荷量是1.6×10-4C

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