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2010年10月我国海南省连续遭遇暴雨袭击,万泉河河水泛滥,救灾人员需要驾驶冲锋...
2010年10月我国海南省连续遭遇暴雨袭击,万泉河河水泛滥,救灾人员需要驾驶冲锋舟渡过万泉河进行救援,设河水流速4m/s,冲锋舟相对于静水的速度为10m/s,假设河岸为直线,河宽约为500m,若救援人员要在最短的时间内过河,则( )
A.冲锋舟渡河最短的时间约为50s
B.冲锋舟渡河最短的时间约为36s
C.冲锋舟在出发点下游200m处到达对岸
D.冲锋舟在出发点正对面靠岸
考点分析:
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2010年10月13日,智利矿难中受困69天的33名矿工陆续乘坐智利军方的“凤凰号”救生舱,由625m深的地底升井获救,创造了世界矿难救援的奇迹,若救生舱在升井过程中的最大速度为5m/s,加速和减速过程的最大加速度均为1m/s
2,则救生舱将一名矿工自井底升至井口停下所需的时间至少约为( )
A.130s
B.135s
C.140s
D.150s
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下面所列举的物理学家及他们的贡献,其中正确的是( )
A.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献
B.牛顿通过扭秤实验测定出了万有引力恒量G
C.法拉第首先提出了电场的概念且采用了电场线描述电场
D.安培首先总结了电路中电流与电压和电阻的关系
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如图甲所示,在边界MN左侧存在斜方向的匀强电场E
1,在MN的右侧有竖直向上、场强大小为E
2=0.4N/C的匀强电场,还有垂直纸面向内的匀强磁场B(图甲中未画出)和水平向右的匀强电场E
3(图甲中未画出),B和E
3随时间变化的情况如图乙所示,P
1P
2为距MN边界2.295m的竖直墙壁,现有一带正电微粒质量为4×10
-7kg,电量为1×10
-5C,从左侧电场中距MN边界
m的A处无初速释放后,沿直线以1m/s速度垂直MN边界进入右侧场区,设此时刻t=0,取g=10m/s
2.求:
(1)MN左侧匀强电场的电场强度E
1的大小和方向(sin37°=0.6);
(2)带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度;
(3)带电微粒在MN右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞?(
≈0.19)
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竖直平面xoy内有一半径为R=
m,圆心O与坐标系的原点重合的圆形区域,如图所示,在圆心O有一喷枪可在xoy平面内沿各个方向喷出初速度为v
=1m/s,质量为m=1×10
-6kg,带电量为q=-1×10
-8C的油滴.圆形区域内的匀强电场方向沿-y方向,电场强度E=8×10
2 N/C.(不考虑油滴间的相互作用 )
(1)由坐标原点O沿x轴正方向喷出的油滴,在电场中运动的时间
(2)射出圆形电场油滴的最大动能
(3)定性说明油滴从(R,0)点射出时,油滴在电场中的运动轨迹.
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为了最大限度地减少道路交通事故,全省各地开始了“集中整治酒后驾驶违法行为”专项行动.这是因为一般驾驶员酒后的反应时间比正常时慢了0.1~0.5s,易发生交通事故.图示是《驾驶员守则》中的安全距离图示和部分安全距离表格(如图所示).
车速v (km/h) | 反应距离 s(m) | 刹车距离 x(m) |
40 | 10 | 10 |
60 | 15 | 22.5 |
80 | A | 40 |
请根据该图表回答下列问题(结果保留两位有效数字):
(1)请根据表格中的数据计算驾驶员的反应时间.
(2)如果驾驶员的反应时间相同,请计算出表格中A的数据.
(3)如果路面情况相同,车在刹车后所受阻力恒定,取g=10m/s
2,请计算出刹车后汽车所受阻力与车重的比值.
(4)假设在同样的路面上,一名饮了少量酒后的驾驶员驾车以72km/h速度行驶,在距离一学校门前52m处发现有一队学生在斑马线上横过马路,他的反应时间比正常时慢了0.2s,会发生交通事故吗?
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