【题目】大爱无疆,最美逆行。一辆向武汉运输防疫物资的汽车经过高速公路的一个出口段,如图所示,车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到D点停下。已知车在A点的速度v0=90 km/h,AB长L1=100 m,与地面间的夹角θ=30°;BC为四分之一水平圆弧段,轮胎与BC段路面间的动摩擦因数为μ=0.5,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力;CD段长L2=60 m。车在AB段所受阻力恒为车重的0.7倍,重力加速度g取10 m/s2。
(1)若汽车到达BC段时刚好达到BC段的限速vm(允许通过的最大速度),求vm;
(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;
(3)汽车从A点到D点全程的最短时间。
【答案】(1)15m/s;(2) 45m;(3)17.7s
【解析】
(1) 车在A点的速度
v0=90km/h=25m/s
AB长L1=100m,汽车在AB段做匀减速直线运动,有
0.7mg-mgsinθ=ma
vm2-v02=-2aL1
代入数据解得
vm=15m/s
(2)汽车在BC段做圆周运动,静摩擦力提供向心力,有
为了确保安全,则须满足
fm≤μmg
联立解得
R≥45m
即
Rmin=45m
(3)设通过AB段最短时间为t1,通过BC段最短时间为t2,通过CD段时间为t3,全程所用最短时间为t。有
L1=t1
πRmin=vmt2
L2=vmt3
t=t1+t2+t3
联立各式代入数据解得t=17.7s。
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【题目】某校高一课外活动小组自制一枚水火箭,设水火箭发射后始终在竖直方向上运动.在水火箭向下喷水过程中,水火箭可认为做匀加速直线运动.水火箭从地面静止出发经过5 s到达离地面高40 m处时水恰好喷完,接着水火箭向上做匀减速运动,最后落回到地面.设水火箭喷完水后运动的加速度大小恒为10 m/s2,求:
(1)恰好喷完水时水火箭的速度;
(2)水火箭上升离地面的最大高度;
(3)水火箭从发射到残骸落回到地面过程的总时间.
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【题目】某同学利用图甲所示的装置探究“外力一定时,加速度与质量的关系”。图中打点计时器的电源为50 Hz的交流电源,小车的质量未知。
(1)实验之前要平衡小车所受的阻力,具体的步骤是,吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。
(2)按住小车,在吊盘中放入适当质量的物块,并在小车中放入质量已知的砝码,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,吊盘和盘中物块的质量和应满足的条件是____。
(3)打开打点计时器电源,释放小车,得到如图乙所示的纸带,图示为五个连续点之间的距离(单位:cm),则小车的加速度a=____ m/s2。(结果保留两位小数)
(4)改变小车中的砝码质量多次试验,得到不同的纸带,记录砝码的质量m,并根据纸带求出不同的m对应的加速度a,以m为横坐标,为纵坐标,做出-m关系图线如图丙所示,设图中直线的斜率为k,纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的质量为______。
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【题目】A、B是质量相同的同种气体,它们可视为理想气体,两部分气体的V-t图象如图所示。
(1)A、B两部分气体都做____(填“等圧変化”、“等容变化”或“等温变化”);
(2)当时,___;当m3时,____;
(3)当t=273℃时,气体的体积A比B大______m3。
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【题目】如图所示,倾角θ=37°的斜面位于水平地面上,小球从斜面顶端A点以初速度v0=4m/s水平向右抛出(此时斜面未动),小球恰好落到斜面底端B点处。空气阻力忽略不计,取重力加速度g=10 m/s2,tan 37°=0.75。
(1)求斜面的高度h;
(2)若在小球水平抛出的同时,使斜面以v=2 m/s开始向右做匀速直线运动,则小球经过多长时间落在斜面上?
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【题目】如图,一竖直放置的汽缸上端开口,汽缸壁内有两个固定卡口M和N,卡口N距缸底的高度H,卡口M距缸底的高度2H。横截面积为S、质量为的活塞下方密封有一定质量的理想气体。开始时活塞处于卡口N处静止,汽缸内气体温度为,压强为。活塞和汽缸壁均绝热,不计它们之间的摩擦,大气压强为。现用电阻为R的电热丝缓慢加热汽缸中的气体,电热丝中的电流为I。重力加速度为g。求:
(1)活塞开始上升时气体的温度;
(2)活塞恰好上升到卡口M时气体的温度;
(3)气体的温度升为的过程持续了时间t,不计电热丝由于温度升高而吸收的热量,试计算气体增加的内能。
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【题目】如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成θ角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度为h.有一质量m=0.5kg的带电小环套在直杆上,正以某一速度 沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g取10m/s2)
(1)若θ=45°,试判断小环的电性,并求出小环受到的电场力大小;
(2)若θ=45°,h=0.8m,求小环在直杆上匀速运动的速度大小;
(3)若保持h不变,改变θ角(0<θ<90°)及小环的电荷量,使小环仍能匀速下滑,离杆后正好通过C端的正下方P点处,试推出初速度与θ角间的定量关系式.
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【题目】如图所示,2017年6月19日,我国在西昌卫星发射中心发射“中星9A”广播电视直播卫星。按预定计划,“中星9A”应该首先被送入近地点约为200公里、远地点约为3.6万公里的转移轨道II (椭圆),然后通过在远地点Q变轨,最终进入地球同步轨道III(圆形),但是卫星实际进入轨道I,远地点只有1.6万公里。科技人员没有放弃,通过精心操作,利用卫星自带燃料在轨道I近地点P点火,逐渐抬高远地点的高度,经过10次轨道调整,终于在7月5日成功进入预定轨道。下列说法正确的是( )
A.卫星在轨道II的P点速度大于轨道II的Q点速度
B.卫星在轨道III经过Q点时和在轨道II经过Q点时(未点火)的加速度不相同
C.“中星9A”发射失利的原因可能是发射速度没有达到7.9km/s
D.卫星在轨道II由P点向Q点运动的过程中处于完全失重状态
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【题目】某物理兴趣小组的同学想用如图甲所示的电路探究一种热敏电阻的温度特性。
(1)请按电路原理图将图乙中所缺的导线补接完整___。
(2)利用补接完整的实验装置测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻R﹣t图象如图丙中的实测曲线,与图中理论曲线相比二者有一定的差异,除了偶然误差外,下列关于产生系统误差的原因或减小系统误差的方法叙述正确的是___。(填选项前的字母,不定项选择)
A.电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大
B.电压表的分流造成电阻的测量值总比真实值小
C.温度升高到一定值后,电流表应改为外接法
(3)已知电阻的散热功率可表示为P散=k(t﹣t0),其中k是比例系数,t是电阻的温度,t0是周围环境温度,现将本实验所用的热敏电阻接到一个恒流电源中,使流过它的电流恒为40mA,t0=20,k=0.16W/.由理论曲线可知:
①该电阻的温度大约稳定在___;
②此时电阻的发热功率为___W。
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