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运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目.如图所示,AB是水平路...

运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目.如图所示,AB是水平路面,BC是半径为20m的圆弧,CDE是一段曲面.运动员驾驶功率始终是P=1.8kW的摩托车在AB段加速,到B点时速度达到最大υm=20m/s,再经t=13s的时间通过坡面到达E点时,关闭发动机后水平飞出.已知人和车的总质量m=180kg,坡顶高度h=5m,落地点与E点的水平距离s=16m,重力加速度g=10m/s2.如果在AB段摩托车所受的阻力恒定,求
(1)AB段摩托车所受阻力的大小;
(2)摩托车过B点时受到地面支持力的大小;
(3)摩托车在冲上坡顶的过程中克服阻力做功.
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对人和车在B点分析,找出向心力的来源列出等式. 运用平抛运动规律求解平抛的初速度. 摩托车在斜坡上运动时,应用动能定理求出问题. 【解析】 (1)摩托车在水平面上已经达到了最大速度,牵引力与阻力相等.则 P=Fυ=fυ N (2)摩托车在B点,进行受力分析,由牛顿第二定律得: =5400N 由牛顿第三定律得地面支持力的大小为5400N. (3)对摩托车的平抛运动过程,有s 平抛的初速度m/s 摩托车在斜坡上运动时,由动能定理得 求得Wf=27360J 答:(1)AB段摩托车所受阻力的大小是90N; (2)摩托车过B点时受到地面支持力的大小是5400N; (3)摩托车在冲上坡顶的过程中克服阻力做功是27360J.
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考点分析:
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在“描绘标有‘9V,5W’小灯泡伏安特性曲线”的实验中,要求测量从0V到9.0V的电压下通过小灯泡的电流,实验室提供了下列器材
A.电流表A1(量程100mA,内阻1Ω)   
B.电流表A2(量程0.6A,内阻0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻3kΩ)    
D.电压表V2(量程15.0V,内阻10kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值为50Ω)     
F.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
G.电源E(电动势15V,内阻忽略)     
H.电键、导线若干
(1)为了提高测量准确度和有效性,应选择的器材为(只需填写器材前面的字母即可)电流表    ;电压表    ;滑动变阻器   
(2)请画出满足实验的合理电路图
(3)某同学用正确的方法分别测得两只灯泡L1和L2 的伏安特性曲线如图中Ⅰ和Ⅱ所示.然后又将灯泡L1、L2分别与电池组连成如图所示电路.测得通过L1和L2的电流分别为0.30A和0.60A,则电池组的电动势为    V,内阻为    Ω(数值取到小数点下一位).
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(1)如图所示的游标卡尺的读数为    cm.
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(2)在“探究求合力的方法”时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,先后两次拉伸橡皮条,一次是用两个弹簧秤通过两细绳互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.在本实验中,下列说法正确的是   
A.实验过程中,弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
B.两次拉橡皮条时都应将橡皮条沿相同方向拉到相同长度
C.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
D.实验中只要把作出的两个力的合力与另一个合力的大小进行比较就可以了. 查看答案
如图所示,A、B为水平正对放置的平行金属板,板间距离为d.一质量为m的带电油滴在两金属板之间,油滴运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.将油滴由静止释放,若两金属板间的电压为零,一段时间后油滴以速率v匀速下降.若两金属板间加电压U,一段时间后油滴以速率2v匀速上升.由此可知油滴所带电荷量的大小为( )
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将一小球竖直上抛,如果小球到达最高点前的最后一秒和离开最高点后的第一秒时间内通过的路程分别为x1和x2,速度变化量的大小分别为△v1和△v2,假设小球所受空气阻力大小不变,则下列表述正确的是( )
A.x1>x2,△v1<△v2
B.x1<x2,△v1>△v2
C.x1<x2,△v1<△v2
D.x1>x2,△v1>△v2
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如图所示,在正方形区域abcd内有一垂直纸面向里的匀强磁场,一束电子以大小不同的速率垂直于ad边且垂直于磁场射入磁场区域,下列判断正确的是( )
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A.在磁场中运动时间越长的电子,其运动轨迹所对应的圆心角越大
B.在磁场中运动时间相同的电子,其运动轨迹一定重合
C.不同运动速率的电子,在磁场中的运动时间一定不相同
D.在磁场中运动时间越长的电子,其运动轨迹越长
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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