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【题目】京沪高铁恢复350km/h的时速,由复兴号承担运营。复兴号列车使用的动车组是几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(也叫拖车)编成一组。假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等。若2节动车加6节拖车编成 的动车组的最大速度为120km/h,则4节动车加2节拖车编成的动车组能达到的最大速度为

A. 120km/h B. 240km/h C. 320km/h D. 480km/h

【答案】C

【解析】若开动2节动车带6节拖车,最大速度可达到120km/h.设每节动车的功率为P,每节车厢所受的阻力为f,则有当开动4动车带2节拖车时,有,联立两式解得v′=320km/h,故C正确,ABD错误

故选C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,在竖直向下的y轴两侧分布有垂直纸面向外和向里的磁场,磁感应强度均随位置坐标按B=B0+ky(k为正常数)的规律变化。两个完全相同的正方形线框甲和乙的上边均与y轴垂直,甲的初始位置高于乙的初始位置,两线框平面均与磁场垂直。现同时分别给两个线框一个竖直向下的初速度vl和v2,设磁场的范围足够大,当线框完全在磁场中的运动时,正确的是(

A.运动中两线框所受磁场的作用力方向一定相同

B.若v1=v2,则开始时甲所受磁场力小于乙所受磁场力

C.若v1>v2,则开始时甲的感应电流一定大于乙的感应电流

D.若v1<v2,则最终稳定状态时甲的速度可能大于乙的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】将一个分子P固定在O点,另一个分子Q从图中的A点由静止释放,两分子之间的作用力与间距关系的图像如图所示,则下列说法正确的是

A. 分子Q由A运动到C的过程中,先加速再减速

B. 分子Q在C点时分子势能最小

C. 分子Q在C点时加速度大小为零

D. 分子Q由A点释放后运动到C点左侧的过程中,加速度先增大后减小再增大

E. 该图能表示固、液、气三种状态下分子力随分子间距变化的规律

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】实验小组采用如图甲所示实验装置测量木块与木板间动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板,有凹槽的木块,质量为20g的钩码若干,打点计时器,电源,纸带,细线等。实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的钩码放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用打出的纸带测量木块的加速度。

(1) 正确进行实验操作,得到一条纸带,从某个清晰的打点开始,依次标注0123456,分别测出位置0到位置3、位置6间的距离,如图乙所示。已知打点周期T=0.02s,则木块的加速度a__

(2) 将木块凹槽中的钩码逐个添加到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的加速度a,作出a-m图象如图丙所示。已知当地重力加速度,则木块与木板间动摩擦因数μ=________(保留两位有效数字)

(3) 实验中________(选填需要不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量。

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【题目】如图所示,竖直平面内边长为a的正方形ABCD是磁场的分界线,在正方形的四周及正方形区域内存在方向相反、磁感应强度大小均为B的与竖直平面垂直的匀强磁场,MN分别是边ADBC的中点.现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M点沿MN方向射出,带电粒子的重力不计.

(1)若在正方形区域内加一与磁场方向垂直的匀强电场,恰使以初速度v0射出的带电粒子沿MN直线运动到N点,求所加场的电场强度的大小和方向.

(2)为使带电粒子从M点射出后,在正方形区域内运动到达B点,则初速度v1应满足什么条件?

(3)试求带电粒子从M点到达N点所用时间的最小值,并求出此条件下粒子第一次回到M点的时间.

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【题目】如图所示,光滑的水平面上静止放置一质量m= lkg的物块B,物块B的上表面光滑,其上静止放置一可视为质点的小物块C,质量mo= lkg,物块C下表面粗糙,有一质量M=4kg的长木板A,板长l=0.45m,高h=0.2m,以速度vo=1.5m/s向右匀速运动。物块B与木板A的高度相等,碰撞时间极短,碰后始终粘在一起运动,木板A上表面粗糙,与物块C之间的动摩擦因数为0.1,重力加速度gl0m/s2,求:

(1)AB碰后瞬间木板A的运动速度;

(2)物块C在木板A上运动的时间;

(3)物块C落地时到木板A左侧的距离。

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【题目】如图所示一足够长的斜面体静置于粗糙水平地面上一小物块沿着斜面体匀速下滑现对小物块施加一水平向右的恒力F当物块运动到最低点之前下列说法正确的是(  )

A. 物块与斜面体间的弹力增大

B. 物块与斜面体间的摩擦力增大

C. 斜面体与地面间的弹力不变

D. 斜面体与地面间的摩擦力始终为0

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【题目】某同学利用如图所示的电路,测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供下列器材:

①待测线圈L,阻值约为2Ω,额定电流为2A

②电流表A1量程为0.6A,内阻r1为0.2Ω

③电流表A2量程为3A,内阻r2约为0.2Ω

④变阻器R1阻值为0-10Ω,变阻器R2阻值为0-1kΩ

⑤电池 E,电动势为9V,内阻很小

⑥定值电阻 R3=10Ω,R4=1000Ω

⑦开关S1S2

要求实验时,改变变阻器的阻值,待电路稳定时,可使在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1I2,利用I2-I1的图象,求出电感线圈的电阻.

(1)实验中定值电阻应选用 ______ ,变阻器应选用 ______ .(填代号)

(2)I2-I1对应的函数关系式为 ____________ .(选用题干所给出的物理符号表示)

(3)实验结束时应先断开开关 ______ ,后断开开关 ______

(4)已知I2-I1图象的斜率为6.0,则电感线圈的直流电阻为 ______ .(结果保留3位有效数字)

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【题目】如图所示为仓储公司常采用的自动化货物装卸装置,两个相互垂直的斜面固定在地面上,货箱A(含货物)和配重B通过与斜面平行的轻绳跨过光滑滑轮相连.A装载货物后从h=8.0m高处由静止释放,运动到底端时,AB同时被锁定,卸货后解除锁定,AB的牵引下被拉回原高度处,再次被锁定.已知θ=53°,B的质量M1.0×103kg,A、B与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,g10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.

(1)为使A由静止释放后能沿斜面下滑,其质量m需要满足什么条件?

(2)若A的质量m=4.0×103kg,求它到达底端时的速度v;

(3)为了保证能被安全锁定,A到达底端的速率不能大于12m/s.请通过计算判断:当A的质量m不断增加时,该装置能否被安全锁定.

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