【题目】如图甲所示,一平板车放置在水平地面上,车子中央放一质量为1kg的物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.05,现对车施加一作用力,使车按图乙所示的v﹣t图像运动,物块一直在平板车上,g=10m/s2 , 求:
(1)物块所能达到的最大速度;
(2)平板车的长度至少为多少?
【答案】
(1)
解:由乙图可知,车子加速运动时的加速度为:
车子对物块的摩擦力能提供滑块的加速度为:
因此物块在车上运动的v﹣t图像如图所示,由v=at可知,当车的速度为6m/s时,滑块的速度为3m/s
设此后再经过t时间两者速度相同
6﹣1t=3+0.5t,
求得:t=2s
则物块能达到的最大速度为:
即:v=0.5×(6+2)m/s=4m/s
(2)
解:达到共速时相对位移最大,滑块位移
由v﹣t图得:物块运动的位移为: 平板车的位移
滑块相对平板车的位移△x=28﹣16=12m
因此平板车的长度至少为:L=2△x=2×12m=24m
【解析】(1)根据速度与时间的图像,结合图像的信息:斜率大小表示加速度的大小,倾斜方向与加速度方向有关.根据车的运动情况,从而可确定物块相对车加速还是减速,结合牛顿第二定律,即可求解.(2)根据匀变速运动规律,分别求出物块和小车的位移,求出相对位移△x,平板车长度为2△x
【考点精析】本题主要考查了匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系的相关知识点,需要掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值才能正确解答此题.
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【题目】下列说法正确的是( )
A.放射性元素的半衰期与外界压强有关
B.天然放射现象说明原子具有核式结构
C.原子核放出γ射线说明原子核内有光子
D.天然放射现象中的α射线是高速运动的氦原子核
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【题目】在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,三个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2表示.下列判断正确的是( )
A.I减小,U1增大
B.I减小,U2增大
C.I增大,U1增大
D.I增大,U2增大
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【题目】某人为了测定一个凹形路面的半径,在乘汽车通过凹形路面的最低点时,他注意到车上速度计的示数为72km/h,车内悬挂1kg砝码的弹簧秤示数为12N,问:
(1)该汽车通过凹形路面的最低点时的加速度多大?
(2)凹行路面的半径为多少?
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【题目】如图所示,一轻绳长为L,下端拴着质量为m的小球(可视为质点),当球在水平面内做匀速圆周运动时,绳子与竖直方向间的夹角为θ,已知重力加速度为g.求:
(1)绳的拉力大小F;
(2)小球做匀速圆周运动的周期T.
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【题目】已知地球半径R=6.4×106m,地面附近重力加速度g=9.8m/s2 . 计算在距离地面高为h=2×106m的圆形轨道上的卫星做匀速圆周运动的线速度v和周期T.
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【题目】如图所示是甲、乙两物体做功与所用时间的关系图象,那么甲物体的功率P甲与乙物体的功率P乙相比( )
A.P甲>P乙
B.P甲<P乙
C.P甲=P乙
D.无法判定
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【题目】一辆汽车质量为1×103 kg,最大功率为2×104W,在水平路面上由静止开始做直线运动,最大速度为v2 , 运动中汽车所受阻力恒定.发动机的最大牵引力为3×103 N,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数 的关系如图所示.由图可知v2=;整个运动过程中的最大加速度a=。.
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【题目】根据玻尔理论,推导出了氢原子光谱谱线的波长公式: =R( ﹣ ),m与n都是正整数,且n>m.当m取定一个数值时,不同数值的n得出的谱线属于同一个线系.如:m=1,n=2、3、4、…组成的线系叫赖曼系,m=2,n=3、4、5、…组成的线系叫巴耳末系,则( )
A.赖曼系中n=2对应的谱线波长最长
B.赖曼系中n=2对应的谱线频率最大
C.巴耳末系中n=3对应的谱线波长最长
D.巴耳末系谱线中,n=3对应的谱线的光子能量最小
E.赖曼系中所有谱线频率都比巴耳末系谱线频率大
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