【题目】一汽车的额定功率为P,设在水平公路行驶所受的阻力恒定,最大行驶速度为vm.则( )
A.无论汽车以哪种方式启动,加速度与牵引力成正比
B.若汽车匀加速启动,则在刚达到额定功率时的速度等于vm
C.汽车以速度vm匀速行驶,若要减速,则要减少牵引力
D.若汽车以额定功率启动,则做匀加速直线运动
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【题目】如图甲所示.在同一平面内有两个绝缘金属细圆环A、 B,两环重叠部分的面积为圆环A面积的一半,圆环B中电流i随时间t的变化关系如图乙所示,以甲图圆环B中所示的电流方向为负,则A环中
A. 没有感应电流
B. 有逆时针方向的感应电流
C. 有顺时针方向的感应电流
D. 感应电流先沿顺时针方向,后沿逆时针方向
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【题目】“过山车” 游乐场中的一种娱乐设施,它的安全性能的好坏直接影响着人们的生命安全。因此对过山车的安全检测室一个重要环节。如图,是一个模拟“过山车”的实验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆弧轨道半径为R,一个质量为m的小车从距地面高度为h的A点由静止释放,沿斜面滑下,已知重力加速度为g。
(1)当小车进入圆形轨道第一次经过B点时对轨道的压力;
(2)假设小车恰能通过最高点C完成圆周运动,求小车从B点运动到C点克服摩擦阻力做的功。
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【题目】杂技演员在进行“顶杆”表演时,用的是一根质量可忽略不计的长竹竿,质量为30kg的演员自杆顶由静止开始下滑,滑到杆底时速度正好为零.已知竹竿底部与下面顶杆人肩部之间有一传感器,传感器显示顶杆人肩部的受力情况如图所示,取g=10m/s2.求:
(1)杆上的人下滑过程中的最大速度。
(2)竹竿的长度。
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【题目】如图,半径R=0.5m的光滑圆弧轨道ABC与足够长的粗糙轨道CD在C处平滑连接,O为圆弧轨道ABC的圆心,B点为圆弧轨道的最低点.半径OA、OC与OB的夹角分别为53°和37°.将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从A点左侧高为h=0.8m处的P点水平抛出,恰从A点沿切线方向进入圆弧轨道.已知物体与轨道CD间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物体水平抛出时的初速度大小v0;
(2)物体经过B点时,对圆弧轨道压力大小FN;
(3)物体在轨道CD上运动的距离x
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【题目】一棱镜的截面为直角三角形,斜边棱镜材料的折射率为在此截面所在的平面内,一条光线以的入射角从AC边的中点M射入棱镜画出光路图,并求光线从棱镜射出的点的位置不考虑光线沿原路返回的情况
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【题目】质量为×kg,发动机额定功率为kw的汽车在平直公路上行驶;若汽车所受阻力大小恒为×N,则下列判断中错误的是( )
A.汽车的最大动能是×J
B.汽车从静止开始以加速度2/匀加速启动,启动后第2秒末时发动机实际功率是kw
C.汽车以加速度2/做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速过程中的最大速度为20/
D.若汽车保持额定功率启动,则当汽车速度为5/时,其加速度为6/
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【题目】如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上,可在竖直平面内自由转动.现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图乙所示.不计空气阻力.下列说法中正确的是( )
A. t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等
B. t2时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积相等
C. t1时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积不相等
D. t2时刻小球通过最高点,图乙中S1和S2的面积不相等
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【题目】如图1所示,密闭在真空中的平行板电容器A极板接地.B极板上的电势如图2所示,一质量为m、电荷量为q的微粒在两极板中央由静止释放,极板足够长,则下列说法正确的是
A. 如果微粒带正电,从t=2s时开始释放一定不能运动到A极板
B. 如果微粒带负电,从t=6s时开始释放可能运动到B极板上
C. 不论微粒带正电还是负电,撞击极板前竖直方向均为自由落体运动
D. 如果微粒带负电,从t=2s开始释放没有撞击到极板,那么将A、B两极板分别向左、向右移动相等的距离后,重新将带电微粒在t=2s时从极板中央由静止释放,一定不会撞击到极板
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