汽车的加速性能是反映汽车性能的重要标志,汽车从一定的初速度加速到一定的末速度,用的时间越少,表明它的加速性能越好.下表中是三种型号汽车的加速性能的实验数据,求它们的加速度.
汽车型号 | 初速度v0(km·h-1) | 末速度v(km·h-1) | 时间t/s | 加速度a(m·s-2) |
某型号高级轿车 | 20 | 50 | 6 | |
某型号4 t载重汽车 | 20 | 50 | 30 | |
某型号10 t载重汽车 | 20 | 50 | 60 |
高三物理简答题中等难度题查看答案及解析
一辆执勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5s后警车发动起来,并以2.5的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内,请回答下面的问题
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)警车发动后要多次时间才能追上货车。
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如图所示是一列沿x轴方向传播的机械波图像,实线是时刻的波形,虚线是时刻的波形,求:
①该列波的波速;
②若波速为,其传播方向如何?从时刻起质点P运动至波谷位置的最短时间是多少?
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如图甲所示,用两根轻质绝缘细线将导体棒ab悬挂在天花板正下方,此时两细线内的张力均为T。现将导体棒置于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,并且与电动势为E、内阻不计的的电池相连,系统重新平衡后,两细线内的张力均减小为。已知导体棒长为L、电阻为R。求磁场的磁感应强度的大小。
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简谐横波沿x轴传播,M、N是x轴上两质点,如图甲是质点 N的振动图象。图乙中实线是t=3s时刻的波形图象,质点M位于x=8m处,虚线是再过t时间后的波形图象。图中两波峰间距离x=7.0m。求
①波速大小和方向;
②时间t 。
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一足够高的直立气缸上端开口,用一个厚度不计的活塞封闭了一段高为80cm的气柱,活塞的横截面积为0.01m2,活塞与气缸间的摩擦不计,气缸侧壁通过一个开口与U形管相连。开口离气缸底部的高度为70cm,开口管内及U形管内的气体体积忽略不计。已知图所示状态时气体的温度为7℃,U形管内水银面的高度差h1=5cm,大气压强p0=1.0×105 Pa保持不变,水银的密度ρ=13.6×103 kg/m3,取g=10 m/s2。求
①活塞的质量;
②现在活塞上添加铁砂,同时对气缸内的气体加热,始终保持活塞的高度不变,此过程缓慢进行,当气体的温度升高到47℃时,U形管内水银面的高度差为多少?
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如图所示,长为L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端与固定于水平地面上O点的铰链相连,初始时小球静止于地面上,边长为L、质量为M的正方体左侧紧靠O点,且轻杆位于正方体左下边垂直平分线上.现在杆中点处施加一个方向始终垂直杆、大小不变的拉力,当杆转过θ=45°时撤去此拉力,小球恰好能到达最高点,不计一切摩擦.求:
(1)拉力做的功W和拉力的大小F;
(2)撤去拉力F时小球的动能Ek;
(3)小球运动到最高点后向右倾倒,当杆与水平面夹角为α时小球的速度大小v1(正方体和小球未分开).
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如图所示,一小木箱放在平板车的中部,距平板车的后端、驾驶室后端均为L=2.0m,处于静止状态,木箱与平板车之间的动摩擦因数μ=0.40,现使平板车在水平路面上以加速度a0匀加速启动,速度达到v=6.0m/s后接着做匀速直线运动,运动一段时间后匀减速刹车.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.
(1)若木箱与平板车保持相对静止,加速度a0大小满足什么条件?
(2)若a0=6.0m/s2,当木箱与平板车的速度都达到6.0m/s时,求木箱在平板车上离驾驶室后端距离s.
(3)若在木箱速度刚达到6.0m/s时平板车立即用恒定的阻力刹车,要使木箱不会撞到驾驶室,平板车刹车时的加速度大小a应满足什么条件?
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如图所示,内表面绝缘光滑的圆轨道位于竖直平面内,轨道半径为r,A、B分别为内轨道的最高点和最低点,圆心O固定电荷量为+Q的点电荷,质量为m、电荷量为-q的小球能在圆轨道内表面做完整的圆周运动,重力加速度为g,静电力常量为k
(1)若小球经过B点的速度为v0,求此时对轨道的压力大小;
(2)求小球经过A点最小速度的大小v;
(3)若小球经过A点对轨道的压力为mg,求经过B点时的动能Ek.
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如图所示,内壁光滑、半径为R的半球形容器静置于水平面上,现将轻弹簧一端固定在容器底部O′处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点,OP与水平方向的夹角θ=30°.重力加速度为g.
(1)求弹簧对小球的作用力大小F1;
(2)若弹簧的原长为L,求弹簧的劲度系数k;
(3)若系统一起以加速度a水平向左匀加速运动时,弹簧中的弹力恰为零,小球位于容器内壁,求此时容器对小球的作用力大小F2和作用力方向与水平面夹角的正切tanα.
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