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通常情况下,列车所受阻力与车速的平方成正比,即f=kv2.如果相同的两列车分别以...

通常情况下,列车所受阻力与车速的平方成正比,即f=kv2.如果相同的两列车分别以  v1=120km/h和v2=40km/h的速度匀速行驶,两机车功率大小之比P1:P2等于( )
A.3:1
B.9:1
C.27:1
D.81:l
因为列车做匀速直线运动,处于平衡状态,牵引力等于阻力,知道列车所受阻力与速度的平方成正比,可求牵引力之比,再根据公式P=Fv求两种车速下的机车的牵引力功率之比. 【解析】 ∵列车匀速行驶, ∴牵引力和阻力是一对平衡力,大小相等. ∴F=f=kv2, ∵P=Fv=kv3, ∴=27 故选C
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考点分析:
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用绿光照射一光电管,能产生光电流,则下列-定可以使该光电管产生光电效应的有( )
A.红外线
B.黄光
C.蓝光
D.紫外线
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氢原子的能级如图所示,一群氢原子处于n=3的激发态,这群氢原子辐射出的光子的能量可能是( )
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A.13.6eV
B.12.09eV
C.10.2eV
D.1.89eV
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如图甲,两光滑的平行导轨MON与PO′Q,其中ON、O′Q部分是水平的,倾斜部分与水平部分用光滑圆弧连接,QN两点间连电阻R,导轨间距为L.水平导轨处有两个匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ(分别是cdef和hgjk虚线包围区),磁场方向垂直于导轨平面竖直向上,Ⅱ区是磁感强度B的恒定的磁场,Ⅰ区磁场的宽度为x,磁感应强度随时间变化.一质量为m,电阻为R的导体棒垂直于导轨放置在磁场区中央位置,t=0时刻Ⅰ区磁场的磁感强度从B1大小开始均匀减小至零,变化如图乙所示,导体棒在磁场力的作用下运动的v-t图象如图丙所示.
(1)求出t=0时刻导体棒运动加速度a.
( 2)求导体棒穿过Ⅰ区磁场边界过程安培力所做的功和将要穿出时刻电阻R的电功率.
(3)根据导体棒运动图象,求棒的最终位置和在0-t2时间内通过棒的电量.
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如图,在xOy平面的第一、四象限内存在着方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,第四象限内存在方向沿-y方向、电场强度为E的匀强电场.从y轴上坐标为a的一点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种粒子,速度方向范围是与+y方向成(30°-150°),且在xOy平面内.结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到x轴上,然后进入第四象限的匀强电场区.已知带电粒子电量为+q,质量为m,重力不计.
(1)确定进入磁场速度最小粒子的速度方向,并求出速度大小.
(2)所有通过磁场区的粒子中,求出最长时间与最短时间的比值.
(3)从x轴上manfen5.com 满分网点射入第四象限的粒子穿过电磁场后经过y轴上y=-b的点,求该粒子经过y=-b点的速度大小.

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参加电视台娱乐节目,选手要从较高的平台上以水平速度跃出后,落在水平传送带上,已知平台与传送带高度差H=1.8m,水池宽度S=1.2m,传送带AB间的距离L=20m,由于传送带足够粗糙,假设人落到传送带上后瞬间相对传送带静止,经过一个△t=1.0s反应时间后,立刻以a=2m/s2恒定向右加速度跑至传送带最右端.
(1)若传送带静止,选手以v=3m/s水平速度从平台跃出,求从开始跃出到跑至传送带右端经历的时间.
(2)若传送带以u=1m/s的恒定速度向左运动,选手要能到达传送带右端,他从高台上跃出的水平速度v1至少多大?在此情况下到达B点时刻速度大小是多少?

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