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科目: 來源:2017屆江西省宜春市高三上學期期中考試物理試卷(解析版) 題型:計算題

一條平直公路上,甲汽車停在斑馬線處等紅綠燈,當綠燈亮起時甲汽車立即開始勻加速,加速度a=2 m/s2,此時甲車后面距甲車尾L=10 m處有另一輛乙車正以v0=10 m/s的速度勻速駛來。

(1)若乙車不采取剎車措施,通過計算判斷兩車是否相撞。

(2)若不相撞,則求兩車之間最小距離;若會相撞則乙車必須采取剎車措施才能避免,乙車剎車時加速度至少多大?

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科目: 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,在正方形區(qū)域abcd內(nèi)存在勻強磁場,e是bc的中點,如果a點沿對角線方向以速度v1水平射入一個帶正電的粒子,恰好從b點豎直向上射出;如果入射點不變,速度改為v2,則帶電粒子會從e點垂直于bc射出.不計帶電粒子的重力,則v1:v2為( 。
A.$\sqrt{2}:5$B.2$\sqrt{2}$:5C.5:$\sqrt{2}$D.5:2$\sqrt{2}$

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科目: 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,質(zhì)量為2m的木板靜止在光滑的水平面上,輕彈簧固定在木板左端,質(zhì)量為m的小木塊(視為質(zhì)點)從木板右端以速度v0沿木板向左滑行,小木塊撞擊彈簧,使彈簧壓縮到最短時,它相對木板滑行的距離為l,小木塊和木板間的動摩擦因數(shù)為μ,則彈簧壓縮到最短時,木板的速度是多少?彈簧的彈性勢能是多少?

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科目: 來源: 題型:解答題

9.在長度為L的細線的下端拴一個質(zhì)量為m的小球,捏住細線的上端,使小球在水平面內(nèi)做半徑為R的勻速圓周運動,試求:
①小球所受的向心力的大小;
②繩受到的拉力大小;
③小球向心加速度的大小;
④小球做圓周運動的角速度的大。
⑤小球做圓周運動的線速度的大。

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科目: 來源: 題型:解答題

8.如圖所示是嘉年華中的“超、失重”游藝機,用電梯把載有乘客的座艙送到大約二十幾層的高度,然后讓座艙自由下落,落到一定位置時,制動系統(tǒng)開始啟動,座艙勻減速運動到地面時剛好停下,已知座艙開始下落時的高度為76m,當落到離地面28m時開始制動,乘客的質(zhì)量為50kg.則:
(1)當電梯落到離地高度50m的位置時,座艙對人的支持力為多大?
(2)當座艙落到離地15m處時,座艙對人的支持力為多大?

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科目: 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示的電路中有一自耦變壓器,其原線圈接在電壓穩(wěn)定交流電源上,副線圈上連接了燈泡,定值電阻R1,R2,電流表和電壓表都是理想電表,起初開關(guān)S處于斷開狀態(tài),則下列說法中正確的是(  )
A.若P不動,閉合開關(guān)S,電流表、電壓表示數(shù)均增大
B.若P不動,閉合開關(guān)S,燈變亮
C.保持開關(guān)S閉合,P向下移動時,燈變暗
D.保持開關(guān)S閉合,P向下移動時,電壓表示數(shù)減小,電路表示數(shù)增大

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科目: 來源: 題型:解答題

6.火星半徑約為地球半徑的一半,火星質(zhì)量約為地球質(zhì)量的$\frac{1}{9}$一位宇航員連同宇航服在地球上的質(zhì)量為50kg,求:
(1)在火星上宇航員所受的重力為多少?
(2)宇航員在地球上可跳1.5m高,他一相同初速度在火星上可跳多高?(取地球表面的重力加速度g=10m/s2

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科目: 來源: 題型:填空題

5.質(zhì)量為2kg的物塊放置在水平轉(zhuǎn)臺上,開始時物塊與轉(zhuǎn)軸之間距離為4m,由靜止開始隨轉(zhuǎn)臺加速轉(zhuǎn)動,線速度大小以加速度3m/s2隨時間均勻增加,已知物塊與轉(zhuǎn)臺之間的動摩擦因數(shù)為0.5,則由靜止開始到物塊滑動所需的時間是$\frac{4}{3}$s.

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科目: 來源: 題型:解答題

4.如圖,某星球自轉(zhuǎn)周期為T,飛行器P對此星球執(zhí)行觀測任務(wù),經(jīng)調(diào)整高度,飛行器只受萬有引力繞該星球做勻速圓周運動,且相對星球表面靜止,測得星球相對飛行器的張角為θ=60°,飛行器正對星球表面發(fā)射電磁波經(jīng)過t時間收到返回信號,已知電磁波在真空中傳播速度為C,忽略星球表面大氣對電磁波速的影響,求:
(1)該星球的半徑R;
(2)該星球的質(zhì)量M;
(3)該星球的密度ρ

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科目: 來源: 題型:選擇題

3.如圖所示,重為G的物體A置于水平地面上,先后分別對A施加如圖所示豎直方向的力F和F′,物體A始終保持靜止,則關(guān)于以上兩種情況下,地面對A的彈力大小可能是( 。
A.$\frac{1}{2}$G,$\frac{1}{2}$GB.$\frac{3}{2}$G,$\frac{3}{2}$GC.$\frac{3}{2}$G,$\frac{1}{2}$GD.$\frac{1}{2}$G,$\frac{3}{2}$G

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