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题文

要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免因离心作用而偏出车道。求摩托车在直道上行驶所用的最短时间.有关数据见表格。

启动加速度大小a1
4 m/s2
制动加速度大小a2
8 m/s2
直道最大速度v1
40 m/s
弯道最大速度v2
20 m/s
直道长度 s
218 m

注:制动加速度为匀减速时的加速度
某同学是这样解的:要使摩托车所用时间最短,应先由静止加速到最大速度v1="40" m/s,
然后再减速到v2="20" m/s,t1==…;t2==…;t=t1+t2
你认为这位同学的解法是否合理?若合理,请完成计算;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果。

科目 物理   题型 计算题   难度 较易
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如图所示,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xoy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负方向.在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射一个质量为m、电荷量为+q粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进入电场.不计重力.若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,求:

(1)磁感应强度大小
(2)电场强度的大小

如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔.质量为m,电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g).求:

(1)小球到达小孔处的速度;
(2)两极板间的电势差的大小;
(3)电容器所带电荷量.

如图所示,在光滑的水平面上有两个物块A、B,质量分别为mA="3" kg,mB= 6 kg, 它们之间由一根不可伸长的轻绳相连,开始时绳子完全松弛,两物块紧靠在一起.现用3N的水平恒力F拉B,使B先运动,绳瞬间绷直后再拖动A前进,在B前进了0.75 m时,二物块共同向前运动的速度m/s,求连接两物块的绳长l。

如图所示为一均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管开 口且足够长,管的横截面积为S,内装有密度为p的液体.右管 内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等 高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气.温度为T。时,左、右管内液 面等高,两管内空气柱(可视为理想气体)长度均为L,压强均 为大气压强P0,重力加速度为g,现使左、右两管温度同时缓慢 升高,在活塞离开卡口上升前,左右两管液面保持不动.求:

①温度升高到T1为多少时,右管活塞开始离开卡口上升;
②温度升高到T2为多少时,两管液面高度差为L.

如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在水平面上,导轨间距 l="0.6" m,两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表,电阻r=2Ω的金属棒垂直 于导轨静止在AB处;右端用导线连接电阻R2,已知R1=2Ω,R2=1Ω,导轨及导线电阻 均不计.在矩形区域CDEF内有竖直向上的磁场,CE="0.2" m,磁感应强度随时间的变化 如图乙所示.开始时电压表有示数,当电压表示数变为零后,对金属棒施加一水平向右 的恒力F,使金属棒刚进入磁场区域时电压表的示数又变为原来的值,金属棒在磁场运 动过程中电压表的示数始终保持不变.求:

(1)t="0.1" s时电压表的读数;
(2)恒力F的大小;
(3)从t=0时刻到金属棒运动出磁场过程中整个电路产生的热量.

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