一辆轿车违章超车,以108 km/h的速度驶入左侧逆行道时,猛然发现正前方80 m处一辆卡车正以72 km/h的速度迎面驶来,两车司机同时刹车,刹车加速度大小都是10 m/s2,两司机的反应时间(即司机发现险情到实施刹车所经历的时间)都是Δt.试问Δt是何数值,才能保证两车不相撞?
质量M=3kg.足够长的平板车放在光滑的水平面上,在平板车的左端放有一质量m=1kg的小物块(可视为质点),小车左上方的天花板上固定一障碍物A,其下端略高于平板车上表面但能挡住物块,如图所示.初始时,平板车与物块一起以的水平速度向左运动,此后每次物块与A发生碰撞后,速度均反向但大小保持不变,而小车可继续运动,已知物块与小车间的动摩擦因数
取
,碰撞时间可忽略不计,求:
与A第一次碰撞后,物块与平板车相对静止时的速率;
从初始时刻到第二次碰撞后物块与平板车相对静止时,物块相对车发生的位移,
在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出,但中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中H的核反应,间接地证实了中微子的存在,中微子与水中
H发生核反应,产生中子
和正电子
,即:中微子
,由此可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是(填入正确选项前的字母)
A.0和0 | B.0和1 | C.1和0 | D.1和l |
上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,可以转变为两个能量相同的光子(),即
.已知正电子和电子的质量都是9.1×10-31kg,反应中产生的每个光子的能量约为J.(c =" 3.0" ×108m/s)
如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,半径为R,介质折射率为,圆心角
。一束平行于OB的单色光由OA面射入介质,要使柱体AB面上没有光线射出,至少要在O点竖直放置多高的遮光板?(不考虑OB面的反射)
如图是某研究性学习小组设计的一种测温装置,玻璃泡A内封有一定质量的气体,与A相连的细管B插在水银槽中,管内和槽内水银面的高度差z即可反映出泡内气体的温度,即环境温度,并可由B管上的刻度直接读出.(B管的体积与A泡的体积相比可忽略)在标准大气压下(
),对B管进行温度刻线.已知温度
,管内与槽中水银面的高度差
,此高度即为27℃的刻度线.求当t=0℃时,刻度线与槽中水银面的高度差
.
若大气压变为
,利用该装置测量温度时所得读数仍为27℃,则此时实际温度是多少?
如图所示,AB为粗糙水平面,长度AB=5R,其右端与光滑的半径为R的圆弧BC平滑相接,C点的切线沿竖直方向,在C点的正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两具离心轴心距离相等的小孔P、Q,旋转时两孔均能达到C点的正上方,某时刻,质量为m可看作质点的滑块,与水平地面间的动摩擦因数
= 0.1,当它以
的速度由A点开始向B点滑行时:
求滑块通过C点的速度.
若滑块滑过C点后能通过P孔,又恰能从Q孔落下,则平台转动的角速度ω应满足什么条件?