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以20m/s的速度做匀速运动的汽车,制动后能在2m内停下来,如果该汽车以40m/...

20m/s的速度做匀速运动的汽车,制动后能在2m内停下来,如果该汽车以40m/s的速度行驶,则它的制动距离应该是( )(设两次制动过程中汽车产生的加速度相同)

A.2m B.4m C.16m D.8m

 

D 【解析】 试题设刹车过程的加速度大小为a,方向与汽车的初速度方向相反,已知汽车的初速度,末速度为0,位移x=2m, 由位移速度关系式:, 解得:, 第二过程中已知汽车的初速度,末速度为0,加速度为a, 设位移为 由位移速度关系式得:所以 联立解得: 故选D
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考点分析:
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如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场.有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直.现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,而后从x轴上的D处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限,若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C点(C点在图上未标出).已知OD长为l,不计粒子的重力.求:

(1)粒子射入绝缘板之前的速度大小;

(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能;

(3)所加电场的电场强度和带电粒子在y轴的右侧运行的总时间.

 

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如图所示,两平行金属导轨间距L=0.5 m,导轨与水平面成θ=37°.导轨上端连接有E=6 V、r=1 Ω的电源和滑动变阻器.长度也为L的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好,金属棒的质量m=0.2 kg、电阻R0=1 Ω,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒一直静止在导轨上.当滑动变阻器的阻值R=1 Ω时金属棒刚好与导轨间无摩擦力.g10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)此时电路中的电流I

(2)当滑动变阻器接入电路的电阻为4 Ω时金属棒受到的摩擦力大小.

 

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如图甲所示,在水平方向的匀强电场中,用长为l的绝缘细线,拴住质量为m、带电量为q的小球,线的上端O固定,开始时将线和球拉成水平,松开后,小球由静止开始向下摆动,当摆过60°角时,速度又变为零.问:

1AB两点的电势差多大?

2)电场强度多大?

 

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如图所示,在固定的足够长的光滑水平杆上,套有一个质量为m0.5kg的光滑金属圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着一个质量为M1.98kg的木块,现有一质量为m020g的子弹以v0100m/s的水平速度射入木块并留在木块中(不计空气阻力和子弹与木块作用的时间,g10m/s2),求:

(1)圆环、木块和子弹这个系统损失的机械能;

(2)木块所能达到的最大高度。

 

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1是利用两个电流表A1A2测量干电池电动势E和内阻r的电路原理图。图中S为开关,R为滑动变阻器,固定电阻R1A1内阻之和为10000Ω(比r和滑动变阻器的总电阻都大得多),A2为理想电流表。

1)按电路原理图在图2虚线框内各实物图之间画出连线_____

2)在闭合开关S前,将滑动变阻器的滑动端c移动至___(填a中央b);

3)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端c至某一位置,读出电流表A1A2的示数I1I2,多次改变滑动端c的位置,得到的数据为

在图3所示的坐标纸上以I1为纵坐标、I2为横坐标画出所对应的I1-I2曲线___

4)利用所得曲线求的电源的电动势E=__V,内阻r=__Ω;(保留两位小数)

5)该电路中电源输出的短路电流Im=__A

 

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试题属性

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