【題目】避險車道是指在長陡下坡路段行車道外側增設的供速度失控車輛駛離正線安全減速的專用車道,是避免惡性交通事故的重要設施,由制動坡床和防撞設施等組成,如圖豎直平面內,制動坡床視為與水平面夾角為θ的斜面。一輛長12 m的載有貨物的貨車因剎車失靈從干道駛入制動坡床,當車速為23 m/s時,車尾位于制動坡床的底端,貨物開始在車廂內向車頭滑動,當貨物在車廂內滑動了4 m時,車頭距制動坡床頂端38 m,再過一段時間,貨車停止。已知貨車質量是貨物質量的4倍,貨物與車廂間的動摩擦因數為0.4;貨車在制動坡床上運動受到的坡床阻力大小為貨車和貨物總重的0.44倍。貨物與貨車分別視為小滑塊和平板,取cosθ=1,sinθ=0.1,g=10 m/s2。求:
(1)貨物在車廂內滑動時加速度的大小和方向;
(2)貨車的加速度大小;
(3)貨物相對貨車滑動4m時的時間和此時貨物的位移;
(4)制動坡床的長度。
【答案】(1)5 m/s2,方向沿制動坡床向下;(2)5.5m/s2 ;(3)52m;(4)98 m
【解析】 (1)設貨物的質量為m,貨物在車廂內滑動過程中,貨物與車廂間的動摩擦因數μ=0.4,受摩擦力大小為f,加速度大小為a1,則
f+mg sin θ=ma1
f=μmg cos θ
代入數據得a1=5 m/s2
a1的方向沿制動坡床向下。
(2)設貨物的質量為m,則貨車的質量為4m,設貨車加速度為a2 ,則有
0.44×5mg+4mgsin θ-μmg cos θ=4ma2
得a2=5.5m/s2
(3)設貨物相對貨車滑動4m時貨物和貨車的位移分別為s1和s2
s1=v0t-
s2=v0t-
s1-s2=4
得t=4s ; s1=52m
(4)L=s1+(12-4)m+38 m=98m
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【題目】某興趣小組的同學們在做“用打點計時器測速度”的實驗中,讓重錘自由下落,打出的一條紙帶如圖所示,圖中直尺的單位為cm,點O為紙帶上記錄到的第一點,點A、B、C、D…依次表示點O以后連續(xù)的各點.已知打點計時器每隔T=0.02s打一個點.
(1)打點計時器打下點G時重錘的速度可用表達式vG=_____進行計算,式中各量的意義是_____.
(2)用上式計算出打下點G時重錘的速度為vG=_____m/s.
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【題目】一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,質點P此時刻沿-y運動,經過0.1 s第一次到達平衡位置,波速為5 m/s,則下列說法正確的是__。
A.該波沿x軸負方向傳播
B.Q點的振幅比P點的振幅大
C.P點的橫坐標為x=2.5 m
D.Q點的振動方程為y=5cos t cm
E.x=3.5 m處的質點與P點振動的位移始終相反
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【題目】下列描述中符合物理學史實的是
A.奧斯特提出了分子電流假說,并很好地解釋了一些磁現象
B.安培提出了用電場線來描述電場的觀點
C.庫侖發(fā)現了真空中兩個靜止電荷之間的相互作用規(guī)律
D.法拉第根據小磁針在通電導線周圍的偏轉發(fā)現了電流的磁效應
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【題目】如圖所示,A、B兩物體疊放在一起,以相同的初速度上拋(不計空氣阻力)。下列說法正確的是 (。
A. 在上升和下降過程中A對B的壓力一定為零
B. 上升過程中A對B的壓力大于B物體受到的重力
C. 下降過程中A對B的壓力大于A物體受到的重力
D. 在上升和下降過程中A、B始終不會分開。
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【題目】某校一課外活動小組自制一枚火箭,設火箭發(fā)射后始終在垂直于地面的方向上運動。火箭點火后可認為做勻加速直線運動,經過4 s到達離地面40 m高處時燃料恰好用完,若不計空氣阻力,g取10 m/s2,求:
(1)燃料恰好用完時火箭的速度大小;
(2)火箭上升離地面的最大高度;
(3)火箭從發(fā)射到返回發(fā)射點的時間。
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【題目】下列說法符合事實的是( 。
A.瑞利研究黑體輻射的強度,并提出了能量量子化
B.密立根通過著名的“油滴實驗”發(fā)現電荷是量子化的
C.玻爾研究原子結構時認為電子的軌道是量子化的
D.盧瑟福研究原子結構時認為原子的能量是量子化的
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【題目】不計空氣阻力,以一定的初速度豎直上拋一物體,從拋出至回到拋出點的時間為t,現在物體上升的最大高度的一半處設置一塊擋板,物體撞擊擋板前后的速度大小相等、方向相反,撞擊所需時間不計,則這種情況下物體上升和下降的總時間約為( )
A.0.5t B.0.4t C.0.3t D.0.2t
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【題目】飛機著陸后以6 m/s2的加速度做勻減速直線運動,其著陸速度為60 m/s,求:
(1)它著陸后12 s內滑行的位移s;
(2)整個減速過程的平均速度;
(3)靜止前4 s內飛機滑行的位移s′.
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