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如图所示,滑雪运动员不借助雪杖,先由静止起从山坡上匀加速滑下,测得20 s时速度...

如图所示,滑雪运动员不借助雪杖,先由静止起从山坡上匀加速滑下,测得20 s时速度为20 m/s,50 s到达坡底,又在水平面上匀减速滑行20 s停止.设运动员在山坡上滑行的加速度大小一直为a1,在水平面滑行的加速度大小为a2

(1)a1a2的大小;

(2)滑雪运动员到达坡底后再经过6 s的速度大小

 

(1)1 m/s2 2.5 m/s2(2)35 m/s 【解析】(1)运动员下滑过程中的加速度大小 到达坡底时的速度大小v2=a1t2=1×50 m/s=50 m/s 在水平面上的加速度 即a2的大小为2.5 m/s2 (2)到达坡底后再经过6 s的速度大小为 v3=v2+a2t4=50 m/s-2.5×6 m/s=35 m/s  
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考点分析:
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沪杭高铁是连接上海和杭州的现代化高速铁路,现已进入试运行阶段,试运行时的最大时速达到了413.7公里,再次刷新世界纪录。沪杭高速列车在一次试运行中由A站开往B站,AB车站间的铁路为直线。技术人员乘此列车从A车站出发,列车从启动匀加速到360km/h,用了250s时间,在匀速运动了10分钟后,列车匀减速运动,经过5分钟后刚好停在B车站。

1)求此高速列车启动、减速时的加速度;

2)求AB两站间的距离;

3)画出该高速列车的v-t图象

 

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现在城市的某些区域设置了绿波带,根据车辆运行情况对各路口红绿灯进行协调,使车辆通过时能连续获得一路绿灯.设一路上某直线路段每间隔L500.0m就有一个红绿灯路口,不考虑红绿灯路口的距离.绿灯持续时间t150.0s,红灯持续时间t240.0s,而且下一路口红绿灯亮起总比当前路口红绿灯滞后t50.0s.要求汽车在下一路口绿灯再次亮起后能通过该路口,汽车可看做质点,不计通过路口的时间,道路通行顺畅.若某路口绿灯刚亮起时,某汽车恰好通过,要使该汽车保持匀速行驶,在后面道路上再连续通过三个路口,汽车匀速行驶的最大速度和最小速度各是多少

 

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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距 L1m,导轨平 面与水平面的夹角θ37°,下端连接阻值 R的电阻;质量 m1kg、阻值 r的匀质金属棒 cd 放在两导轨上,到导轨最下端的距离L11m,棒与导轨 垂直并保持良好接触,与导轨间的动摩擦因数μ0.9。整个装置处于与导轨平面 垂直(向上为正的匀强磁场中磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示 为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知在 01.0s 内,金属棒 cd 保持静止,取 sin37°0.6cos37°0.8g10ms2

 

1)求 01.0s 内通过金属棒 cd 的电荷量;

2)求 t1.1s 时刻,金属棒 cd 所受摩擦力的大小和方向;

31.2s 对金属棒 cd 施加一沿斜面向上的拉力 F使金属棒 cd 沿斜面向上 做加速度大小的匀加速运动,请写出拉力 F 随时间 t′(从施加 F 时开 始计时)变化的关系式。

 

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CDEF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,导轨间距为L,在水平导轨区域存在方向垂直导轨平面向上的有界匀强磁场(磁场区域为CPQE),磁感应强度大小为B,如图所示。导轨左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,弯曲的光滑轨道的上端接有一电阻R。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上距离水平金属导轨高度h处由静止释放,导体棒最终通过磁场区域落在水平地面上距离水平导轨最右端水平距离x处。已知导体棒质量为m,导体棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g。求:

(1)电阻R中的最大电流和整个电路中产生的焦耳热。

(2)磁场区域的长度d

 

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如图所示,在半径为R的圆形区域存在垂直于纸面向里的磁场,磁感应强度为BABCD是两个直径,O点为圆心,P点为圆周上的一定,P点到AB的距离为,在P点有一粒源,沿平面向各个方向发射电荷量为q,质量为m的带负电的粒子。

1若一粒子的速度大小为,沿平行于AB的方向射入磁场,则该粒子在磁场中的运动时间为多少?

2若一粒子的速度大小为,沿平行于AB的方向射入磁场,则该粒子在磁场中的运动时间为多少?

3若粒子源所有粒子的速度均为,则所以粒子在磁场中运动范围的面积是多少?

 

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