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【题目】避险车道是指在长陡下坡路段行车道外侧增设的供速度失控车辆驶离正线安全减速的专用车道,是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图竖直平面内,制动坡床视为与水平面夹角为的斜面。一辆长12m的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床,当车速为23m/s时,车尾位于制动坡床的底端,货物开始在车厢内向车头滑动,当货物在车厢内滑动了4m时,车头距制动坡床顶端38m,再过一段时间,货车停止。已知货车质量是货物质量的4倍,货物与车厢间的动摩擦因数为0.4;货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的0.44倍。货物与货车分别视为小滑块和平板,取,g=10m/s2。求:

(1)货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;

(2)货车的加速度大小;

(3)货物相对货车滑动4m时的时间和此时货物的位移;

(4)制动坡床的长度。

【答案】(1) ,沿制动坡床向下(2) (3)52m(4)98m

【解析】

(1)设货物的质量为m,货物在车厢内滑动过程中,货物与车厢间的动摩擦因数μ=0.4,受摩擦力大小为f,加速度大小为a1,则f+mgsinθ=ma1

f=μmgcosθ
代入数据得:a1=5m/s2
a1的方向沿制动坡床向下
(2)设货物的质量为m,则货车的质量为4m,设货车加速度为a2,则有
对货车:货车受到制动坡床的阻力大小为F,F是货车和货物总重的k,k=0.44
F=k(m+M)g
根据牛顿第二定律得:Mgsinθ+F-f=Ma2
解得:a2=5.5m/s2
(3)设货物相对货车滑动4m时的时间为t,则对货物有:x1v0ta1t2
对货车有:x2v0ta2t2
x1-x2=4
联立解得:t=4s,x1=52m
(4)货车车尾位于制动坡床底端时的车速为v=23m/s.货物在车厢内开始滑动到车头距制动坡床顶端s0=38m的过程中,用时为t,货物相对制动坡床的运动距离为s2,货车长度L0=12m,制动坡床的长度为L,则
货物运动位移为:s1=vt-a1t2
货车运动位移为:s2=vt-a2t2
且有:s=s1-s2
由几何关系有:L=L0+s0+s2
解得:L=98m

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【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一步。如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间。带电粒子从P0处静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )

A. 带电粒子每运动一周被加速一次

B. PlP2=P2P3

C. 加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关

D. 加速电场方向不需要做周期性的变化

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(1)小物体在A点的初速度

(2)薄板BC的长度

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【题目】如图甲所示,质量m=8kg的物体在水平面上向右做直线运动。过a点时给物体作用一个水平向右的恒力F并开始计时,在4s末撤去水平力F.选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v﹣t图象如图乙所示。(取重力加速度为10m/s2)求:

(1)8s末物体离a点的距离

(2)撤去F后物体的加速度

(3)力F的大小和物体与水平面间的动摩擦因数μ。

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【题目】如图所示,用完全相同的、劲度系数均为k的轻弹簧A、B、C将两个质量均为m的小球连接并悬挂起来,两小球均处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为30°,弹簧C水平,已知重力加速度为g,试求出轻弹簧A、B、C各自的伸长量。(所有弹簧形变均在弹性范围内)

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【题目】甲、乙两辆小汽车(都可视为质点)分别处于同一条平直公路的两条平行车道上,开始时(t=0)乙车在前甲车在后,两车间距为x 0. t=0甲车先启动,t=3s时乙车再启动,两车启动后都是先做匀加速运动,后做匀速运动,v-t图象如图所示。根据图象,下列说法正确的是

A. 两车加速过程,甲的加速度比乙大

B. x0=80m,则两车间间距最小为30m

C. 若两车在t=5 s时相遇,则在t=9s时再次相遇

D. 若两车在t=4s时相遇,则在t=1 0s时再次相遇

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(1)斜面体对物体的摩擦力;

(2)地面对斜面体的摩擦力和支持力.

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A. a2=2a1 B. a2=3a1 C. v2= 2v1 D. v2= 3v1

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C. t1t2时间内两物体间的距离先变大后变小

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