分析 (1)應(yīng)用功率公式P=Fv可以求出汽車的最大速度,從A到B過程應(yīng)用動能定理可以求出距離x.
(2)由牛頓第二定律求出汽車的加速度,然后應(yīng)用勻變速直線運動的速度位移公式解題.
解答 解:(1)汽車在B點,功率:P0=Fv0=fv0=0.2mgv0,解得:v0=$\frac{{P}_{0}}{0.2mg}$=4m/s,
從A到B過程,由動能定理得:P0t-0.2mgx=$\frac{1}{2}$mv02-0,解得:x=8m;
(2)踩下離合器后由牛頓第二定律得:a=$\frac{mgsinθ+0.2mg}{m}$=5m/s2,
踩下離合器后車的位移:x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{4}^{2}}{2×5}$=1.6m,
踩下離合器時汽車前保險杠距離坡道底端B點的距離:d=L-x=9.4m;
答:(1)最大速度v0為4m/s,AB間距x為8m;
(2)汽車前保險杠在離坡道底端B點9.4m遠(yuǎn)處踩下離合,才能保證考試滿分
點評 本題是一道力學(xué)綜合題,分析清楚汽車的運動過程是解題的關(guān)鍵,應(yīng)用功率公式、動能定理與牛頓第二定律、運動學(xué)公式可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 火箭處于失重狀態(tài) | |
B. | 降落過程中噴氣推力為mg-m$\frac{{v}^{2}}{2h}$-Ff | |
C. | 火箭的機械能減少了Ffh | |
D. | 火箭的重力勢能減少了mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | P做勻變速直線運動 | |
B. | P的加速度方向保持不變 | |
C. | 當(dāng)加速度數(shù)值最大時,速度為零 | |
D. | 有一段過程,P的加速度逐漸減小,速度逐漸增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 滑塊返回傳送帶右端時的速率為V1 | |
B. | 此過程中傳送帶對滑塊做功為$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12 | |
C. | 此過程中滑塊對傳送帶做的功為-mv1v2-mv12 | |
D. | 此過程中滑塊與傳送帶間摩擦產(chǎn)生的熱量為$\frac{1}{2}$m(v1+v2)2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地面對斜面體的支持力小于(M+m1+m2)g | |
B. | 木板與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{1}{tanθ}$ | |
C. | 木板、小球組成的系統(tǒng)減少的機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 | |
D. | 斜面體相對地面有向右運動的趨勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 同步衛(wèi)星的運行周期為地球自轉(zhuǎn)周期的n2倍 | |
B. | 同步衛(wèi)星的軌道半徑為地球半徑的n倍 | |
C. | 同步衛(wèi)星運行的線速度為第一宇宙速度的$\frac{1}{\sqrt{n}}$ | |
D. | 同步衛(wèi)星的向心加速度為赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度的$\frac{1}{{n}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 光的波長越長,其波動性越顯著;波長越短,其粒子性越顯著 | |
B. | 一個氫原子從m=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時,最多能產(chǎn)生3個不同頻率的光子 | |
C. | 光電效應(yīng)實驗揭示了光具有粒子性 | |
D. | 發(fā)現(xiàn)中子的核反應(yīng)方程是${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{5}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n | |
E. | 根據(jù)玻爾理論可知,氫原子輻射出一個光子后,氫原子的電勢能增大,核外電子的運動速度減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 減小電流I | B. | 減小直導(dǎo)線的長度 | ||
C. | 使導(dǎo)線在紙面內(nèi)順時針轉(zhuǎn)30° | D. | 使導(dǎo)線在紙面內(nèi)逆時針轉(zhuǎn)60° |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 同一電荷在a、b兩點所受電場力方向一定相同 | |
B. | 因為電場線由a指向b,所以Ea一定大于Eb | |
C. | 因為電場線是直線,所以a點電勢等于b點電勢 | |
D. | 電荷從a點移到b點電勢能一定增加 |
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