【题目】轿车自动驾驶技术最大难题是行车安全。如图所示为轿车由平直公路进入水平圆弧形弯道的示意图,已知轿车在平直道路正常行驶速度v0=16m/s,弯道半径R=18m,汽车与干燥路面间的动摩擦因数μ=0.4,设汽车与路面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2。求:
(1)要确保轿车进入弯道后不侧滑,在进人弯道前需做减速运动。若减速的加速度大小为a=2m/s2,则轿车至少应在距离弯道多远处减速;
(2)若遇阴雨天气,路面的动摩擦因数会大大减小。为防止轿车转弯时发生侧滑,可将转弯路面设计为外高内低。已知转弯路段公路内外边缘水平距离L=5m,高度差△h=1m,且轿车转弯时不依赖侧向摩擦力,则轿车通过转弯路段车速不能超过多少?
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【题目】如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动片向下滑动的过程中
A.电流表的示数增大,电压表的示数减小
B.电流表的示数减小,电压表的示数增大
C.电流表的示数减小,电压表的示数减小
D.电流表的示数增大,电压表的示数增大
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【题目】如图所示,Q是固定的点电荷,虚线是以Q为圆心的两个同心圆.一个带电粒子在仅受电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处,实线与两圆在同一平面内,带电粒子在a、b、c点的加速度大小分别为aa、ab、ac,电势能大小分别为Ea、Eb、Ec,则
A. aa>ab>ac,Ea<Ec<Eb
B. aa>ab>ac,Eb<Ec<Ea
C. ab>ac>aa,Eb<Ec<Ea
D. ab>ac>aa,Ea<Ec<Eb
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【题目】我国高铁技术处于世界领先水平。和谐号动车组是由动车和车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢的质量均为m,动车的额定功率都为P,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力恒为车重的k倍。某列动车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车其余为拖车,则该动车组( )
A.启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相同
B.加速运动时,第3、4节与第7、8节车厢间的作用力之比为1:1
C.无论是匀加速启动还是以恒定功率启动,行驶的最大速度vm都为
D.以恒定功率启动达到最大速度vm的过程中,动车组的平均速度大于
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【题目】水平横梁一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B.一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10 kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力大小为(g取10 N/kg)( )
A.50 N
B.50 N
C.100 N
D.100N
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【题目】如图甲所示,一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的速度v随时间t变化的关系图线如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 物块的质量一定是1kg
B. 斜面的倾斜角为30°
C. 物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
D. 物块沿斜面向上运动的最大距离为1m
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【题目】目前,我国正在大力推行系统,是全自动电子收费系统,车辆通过收费站时无须停车,这种收费系统每车收费耗时不到两秒,其收费通道的通行能力是人工收费通道的5至10倍,如图甲所示,在收费站自动栏杆前,后的地面各自铺设完全相同的传感器线圈、,两线圈各自接入相同的电路,如图乙所示,电路、端与电压有效值恒定的交变电源连接,回路中流过交变电流,当汽车接近或远离线圈时,线圈的自感系数发生变化,线圈对交变电流的阻碍作用发生变化,使得定值电阻的、两端电压就会有所变化,这一变化的电压输入控制系统,控制系统就能做出抬杆或落杆的动作,下列说法正确的是
A.汽车接近线圈时,、两端电压升高
B.汽车离开线圈时,、两端电压升高
C.汽车接近线圈时,、两端电压升高
D.汽车离开线圈时,、两端电压降低
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【题目】如图所示是一个常用的电容器,关于它的说法中正确的是
A.电容器可以储存电荷,且带电量越多电容越大
B.加在这个电容器两端的电压低于50V时它就不能工作
C.加在这个电容器两端的电压为25V时,它的电容是110PF
D.这个电容器两端电压变化10V,它的带电量变化2.2×10-3C
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【题目】如图所示,连按有定值电阻R的“U”型光滑金属导轨MNPQ固定在水平桌面上,导轨电阻忽略不计,质量为、电阻为r的金属棒ab垂直轨道并且两端套在导轨MP和NQ上,导轨宽度为L,细线一端连按金属棒ab,另一端通过定滑轮连接在质量为m的重物上,整个轨道处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。开始时整个装置处于静止状态,释放重物,金属棒ab开始运动,整个过程金属棒与轨道始终接触良好,当金属棒ab运动到虚线位置时,位移为S,达到最大速度,此时重物未落地,不计一切摩擦阻力和空气阻力,则从开始运动到达到最大速度的过程中,求:
(1)金属棒ab中电流方向如何? 哪端电势高?
(2)金属棒所能达到的最大速度是多大?
(3)电阻R上产生的焦耳热是多少?
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