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18.一小轿车从高为10m、倾角为37°的斜坡顶端从静止开始向下行驶,当小轿车到达底端时进入一水平面,在距斜坡底端115m的地方有一池塘,发动机在斜坡上产生的牵引力为2×103N,在水平地面上调节油门后,发动机产生的牵引力为1.4×104N,小轿车的质量为2吨,小轿车与斜坡及水平地面间的动
摩擦因数均为0.5.求(g取10m/s2):
(1)小轿车行驶至斜坡底端时的速度;
(2)为使小轿车在水平地面上行驶时不掉入池塘,关闭油门时小轿车速度不得超过多大?
(3)小轿车在水平地面上加速的时间不能超过多少.(sin37°=0.6   cos37°=0.8)

分析 (1)小轿车在斜坡上行驶时,受到重力、牵引力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律求出加速度.小轿车在斜坡运动时初速度为零,由速度-位移关系式求出小轿车行驶至斜坡底端时的速度;
(2)为使小轿车在水平地面上行驶而不掉入池塘,小轿车先做加速运动,后做减速运动,当运动池塘边速度恰好为零时,加速的时间最短.根据牛顿第二定律分别求出加速和减速运动的加速度,由速度-位移关系列出这两段位移的表达式,由两位移之和等于x2=115m,求出关闭油门时轿车的速度;
(3)由速度公式求出加速的时间.

解答 解:(1)小轿车在斜坡上行驶时,根据牛顿第二定律可得:
F1+mgsin37°-μmgcos37°=ma1
代入数据得斜坡上轿车的加速度为:
a1=3m/s2
由v12=2a1S1,其中${S}_{1}=\frac{h}{sin37°}$,
解得行驶至斜坡底端时的速度为:v1=10m/s;
(2)在水平地面上加速时,根据牛顿第二定律可得:F2-μmg=ma2
代入数据得:a2=2m/s2
关闭油门后减速,根据牛顿第二定律可得:μmg=ma3
代入数据得:a2=5m/s2
关闭油门时轿车的速度为v2,根据位移关系可得:$\frac{v_2^2-v_1^2}{{2{a_2}}}+\frac{v_2^2}{{2{a_3}}}=S$2
代入数据解得:v2=20m/s;
(3)根据速度时间关系可得加速的时间为:
t=$\frac{{{v_2}-{v_1}}}{a_2}=5s$.
答:(1)小轿车行驶至斜坡底端时的速度为10m/s;
(2)为使小轿车在水平地面上行驶时不掉入池塘,关闭油门时小轿车速度不得超20m/s;
(3)小轿车在水平地面上加速的时间不能超过5s.

点评 对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.A、B两物体(视为质点)在同一直线上同时出发向同一方向运动,B物体以vB=12m/s的速度做匀速运动,物体A在物体B后L=13m处从静止开始做匀加速直线运动,加速度a=2m/s2
求:
(1)在A追上B之前,两物体的间距何时最大?最大间距多少?
(2)A、B两物体何时相遇?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验时,所用小灯泡上标有“3.8V 0.5A”的字样,现有电压表(0~4.5V内阻约为3kΩ)、电源、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电流表(0~0.6A内阻约为1Ω)    
B.电流表(0~3A内阻约为0.25Ω)
C.滑动变阻器(0~20Ω)            
D.滑动变阻器(0~500Ω)
(1)实验中如果即满足测量要求,又要误差较小,电流表应选用A;滑动变阻器应选用C.(选填相应器材前的字母)
(2)如图1给出了四个电路图,请你根据实验要求选择正确的实验电路图C

(3)如图2是实验所用器材实物图,图中已连接了部分导线,请你补充完成实物间的连线.

(4)某同学在实验中得到了几组数据,在图3所示的电流-电压(I-U)坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线,根据此电流-电压图线可知,小灯泡的电阻随电压的增大而增大(填“增大”、“不变”或“减小”),其原因是灯泡电阻随温度的升高而增大,同时可以根据此图象确定小灯泡在电压为2V时的电阻R=5Ω
(5)根据此电流-电压图线,若小灯泡的功率是P,通过小灯泡的电流是I,如图4给出的四个图中可能正确的是D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图,物块A、C置于光滑水平桌面上,通过轻质滑轮和细绳悬挂物块B,物块A、B的质量均为2kg,物块C的质量为1kg,重力加速度大小为10m/s2.若固定物块C,释放物块A、B,则物块A、B的加速度分别为aA、aB,细绳的张力为F,则(  )
A.aA:aB=2:1B.aA:aB=1:1C.F=10ND.F=8N

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某实验小组对未知电阻Rx阻值的测量实验中,提供选择的器材有:
待测电阻Rx(阻值约300Ω);
电流表A1(量程20mA,内阻约50Ω);
电流表A2(量程50mA,内阻约10Ω);
电阻箱R(0-999.9Ω);
滑动变阻器R1(20Ω,2A);
滑动变阻器R2(1750Ω,0.3A);
电源E(电动势6.0V,内阻不计);开关S及导线若干.
某同学采用如下方案进行测量:

a.按图甲连好电路,调节滑片P和R的阻值,使电流表指针指在合适位置,记下此时A1示数I1、A2示数I2和电箱阻值只R0
b.将电流表A1改接到另-支路(如图乙),保持电阻箱阻值R0不变,调节P,使A2示数仍为I2,记下此时A1示数I1′;
c.计算得到Rx的阻值.则:
(1)该同学按图甲连成如图丙所示的电路,请指出第6条导线连接错误(填图丙中表示导线的数字).
(2)正确连线后,闭合S,将P从左向右滑动,发现开始时A2示数变化不大,当临近最右端时示数变化明显,这是选择了滑动变阻器R2造成的(填“R1”或“R2”).
(3)待测电阻Rx=$\frac{{I}_{1}′{R}_{0}}{{I}_{1}}$(用I、I2、R0、I1′的某些量表示);针对该实验方案,电流表A1的内阻不会(填“会”或“不会”)造成系统误差.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,一质量m=2kg的小型四旋翼遥控无人机从地面由静止开始竖直向上匀加速起飞,经时间t1=6s时的速度大小v1=6m/s.之后,控制遥控器使无人机立即失去升力,当无人机下落到离地面某一高度时控制遥控器使无人机立即获得与上升时大小相等的升力,结果无人机落回地面时的速度恰好为零,已知无人机上升,下落过程中均受到大小恒为f=4N的空气阻力,取g=10m/s2,求
(1)无人机在0~t1时间内受到的升力大小F;
(2)无人机上升的最大高度H;
(3)无人机再次获得升力时的速度大小v2(结果可保留根号).

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.利用所学物理知识解答下列问题:
(1)有一新型材料制成薄膜电阻R0,既能承受大电流的冲击,小电流流入又能产生明显变色反应,阻值稳定但不详,用欧姆表粗测其阻值结果如图1所示(选档旋钮置于:×1K档位上).欧姆表测得的电阻值约为40kΩ;用螺旋测微器测量厚度,其厚度结果如图2所示,由此可知其厚度为0.935mm.

(2)现有下列器材,试设计适当的电路,选择合适的器材,较精确地测定(1)中薄膜电阻R0的阻值(滑动变阻器的调节要方便).
1.电流表A1,量程0~400μA,内阻约150Ω电流表A2,量程0~10mA,内阻约45Ω
2.电压表V1,量程0~3V,内阻约6KΩ电压表V2,量程0~15V,内阻约30KΩ
3.干电池两节E1,每节电动势为1.5V直流稳压电源E2,输出电压6V,额定电流3A直流稳压电源E3,输出电压24V,额定电流0.5A
4.滑动变阻器R1,0~50Ω,1A滑动变阻器R2,0~4KΩ,0.1A
5.电键S一只,导线若干
①电流表应该选择A1,电压表应该选择V2,电源应该选择E3,滑动变阻器最好选择R1(填字母代号);
②在如图3方框中画出电路原理图.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.如图甲所示为“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,请思考探究思路并回答下列问题:

(1)实验中正确的做法是AD(填字母代号)
A.调节滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜度平衡小车受到的滑动摩擦力时,将砂桶通过定滑轮拴在小车上
C.实验时,先放开小车再接通打点计时器的电源
D.通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
(2)有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定,探究加速度a与所受外力F的关系,他们在轨道水平和倾斜两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图乙中实线所示.图线①是在轨道倾斜情况下得到的(选填“①”或“②”);小车及车中的砝码总质量m=$\frac{1}{2}$kg.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示是某电场中的一簇等势面,甲等势面的电势为90V,乙等势面的电势为-10V,各相邻等势面间的电势差相等
(1)将q=+1×10-8C的电荷从A点移到B点,电场力做功1×10-6J;
(2)将q=-1×10-8C的电荷从A点移到C点,电场力做功-2×10-6J;
(3)在图中定性画出几条电场线.

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