【题目】为了安全,在高速公路上行驶的汽车之间应保持必要的安全距离,已知某高速公路的最高限速是v=108km/h,现在有辆小汽车以最高限速行驶,突然发现前方的一辆大货车突然停止,后方的小汽车司机从发现这一情况到操纵刹车的时间(即反应时间)是t=0.50s,已知小汽车刹车的加速度大小为。
求:(1)小汽车司机从发现大货车到小汽车停止共需要多少时间?
(2)该高速公路上汽车间的安全距离X至少应为多少?
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离A为d处。现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是 ( )
A. 环到达B处时,重物上升的高度
B. 环到达B处时,重物与环的速度大小之比为
C. 环从A到B,环减少的机械能大于重物增加的机械能
D. 环能下降的最大高度为
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【题目】一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内作半径为R的圆周运动,如图所示,则( )
A. 小球过最低点时,球对杆的力不一定大于球的重力
B. 小球过最高点时的最小速度是
C. 小球过最高点时,杆对球的作用力一定跟小球所受重力的方向相反
D. 小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于杆对球的作用力
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【题目】如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg、m3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°,m1和m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
A. 和m1一起沿斜面下滑 B. 和m1一起沿斜面上滑
C. 相对于m1上滑 D. 相对于m1下滑
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【题目】电场中有A、B两点,A点的场强为E=4.0×103N/C,A、B两点的电势差为U=3.0×103V。有一电荷量q=1.2×10-8C的微粒,质量m=2.0×10-12kg,在A点由静止释放,微粒在电场力作用下由A点移到B点,不计重力作用。求:
(1)带电微粒在A点所受电场力多大?微粒被释放的瞬间加速度多大?
(2)带电微粒从A点移到B点时,电场力做了多少功?电势能改变了多少?若电势能全部转化为动能,则微粒到达B点时速度多大?
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【题目】有下列①、②、③、④所述的四种情景,请根据所学知识从A、B、C、D四个选项中选择对情景分析和判断正确的说法
①点火后即将升空的火箭
②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车
③在轨道上高速行驶的磁悬浮列车
④绕地球做匀速圆周运动的空间站
A.因火箭还没运动,所以加速度一定为零
B.轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大
D.由于空间站做匀速圆周运动,所以加速度为零
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【题目】如图所示,在粗糙水平面上有一质量为M、高为h的斜面体,斜面体的左侧有一固定障碍物Q,斜面体的左端与障碍物的距离为d。将一质量为m的小物块置于斜面体的顶端,小物块恰好能在斜面体上与斜面体一起保持静止;现给斜面体施加一个水平向左的推力,使斜面体和小物块一起向左匀加速运动,当斜面体到达障碍物与其碰撞后,斜面体立即停止运动,小物块水平抛出,最后落在障碍物的左侧P处(图中未画出),已知斜面体与地面间的动摩擦因数为μ1,斜面倾角为θ,重力加速度为g,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,求:
(1)小物块与斜面间的动摩擦因数μ2;
(2)要使物块在地面上的落点P距障碍物Q最远,水平推力F为多大;
(3)小物块在地面上的落点P距障碍物Q的最远距离。
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【题目】如图所示,实线的两点电荷形成的电场线,若不计重力的带电粒子从C点运动到D点,轨迹如图虚线所示,则下列说法中正确的是( )
A. 由C到D过程中电场力对带电粒子做正功
B. 由C到D过程中带电粒子动能减小
C. 粒子带正电
D. A电荷的电荷量大于B电荷的电荷量
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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想交流电表,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,图中R为NTC型热敏电阻(阻值随温度的升高而减小),R1为定值电阻,下列说法正确的是( )
A. 交流电压M的表达式u=36sin50πt(V)
B. Rt处温度升高时,电流表A的示数变大,电压表V2示数减小
C. 变压器原、副线圈中的电流之比随Rt处温度的变化而变化
D. Rt处温度升高时,变压器原线圈的输入功率变大
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