精品解析:宁夏回族自治区石嘴山市第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题
2026-07-07
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 宁夏回族自治区 |
| 地区(市) | 石嘴山市 |
| 地区(区县) | 惠农区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.83 MB |
| 发布时间 | 2026-07-07 |
| 更新时间 | 2026-07-07 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-07 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58685933.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
石嘴山市第一中学2025-2026学年第二学期高二年级期末考试
物理试题
(时间:75分钟)
一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分。
1. 据悉我国第四代反应堆核能系统钍基熔盐堆能源系统研究已获重要突破。该系统是以钍作为核燃料,钍核俘获一个中子后经过两次衰变可得到核燃料铀233。铀核的一种典型裂变产物是氪和钡,同时释放出巨大能量。下列说法正确的是( )
A. 钍核有90个中子,142个质子
B. 钍核俘获一个中子的核反应方程是
C. 产生的核反应方程是
D. 铀核裂变反应方程是
【答案】D
【解析】
【详解】A.钍核有90个质子,有个中子,故A错误;
BC.钍核俘获一个中子后经过两次衰变的核反应方程是
故BC错误;
D.根据质量数守恒与电荷数守恒可知,铀核裂变的核反应方程为
故D正确。
故选D。
2. 如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于B球受到风力作用,环A与球B处于静止状态。已知细绳与竖直方向的夹角为θ。则下列说法中正确的是( )
A. 球B受到的绳子拉力为mBgcosθ
B. 环A受到的静摩擦力为mBgtanθ
C. 杆对环A的支持力随着风力的增大而增大
D. 风力增大时,球B受到的合力变大
【答案】B
【解析】
【详解】
A.对B球受力分析,如图所示,故
解得
故A错误;
B.将A、B视为一个整体,水平方向受到风的作用力F和杆对A的摩擦力,故杆对A的摩擦力为
故B正确;
C.将A、B视为一个整体,竖直方向受到两球的重力和杆对A的支持力,故杆对环A的支持力始终等于两球的重力,与风力无关,故C错误;
D.B球处于静止状态,故其合力始终为0,与风力无关,故D错误;
故选B。
3. 某直角三角形玻璃砖ABC的轮廓如图所示,,。一束单色光垂直AB边射入,经BC边反射后从AC边射出玻璃砖,射出玻璃砖时光线与AC边的夹角为45°。玻璃砖对该单色光的折射率为( )
A. B. C. 2 D.
【答案】A
【解析】
【详解】光路图如图所示
单色光从玻璃砖射向空气时入射角为,折射角为,因此玻璃砖对该单色光的折射率
故选A。
4. 2022年11月29日“神舟十五号”飞船顺利发射,六名中国宇航员完成首次太空交接班。已知核心舱绕地球运行近似为匀速圆周运动,离地面距离为400km,做圆周运动的周期为90min,向心加速度大小为,地球赤道上物体随地球自转的向心加速度大小为,已知地球半径为6400km,地球表面的重力加速度为,下列关系正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】A.在地球表面有
对核心舱有
解得
故A错误;
B.地球赤道上物体随地球自转的向心加速度大小并不等于,故B错误;
CD.对核心舱有
其中
地球赤道上随地球自转的物体有
其中
解得
故C正确,D错误。
故选C。
5. 物体做匀变速直线运动,已知在时间t内通过的位移为x,则以下说法正确的是( )
A. 不可求出物体在时间t内的平均速度
B. 可求出物体的加速度
C. 可求出物体经过时的瞬时速度
D. 可求出物体通过时的速度
【答案】C
【解析】
【详解】A.可求出物体在时间t内的平均速度
选项A错误;
B.物体的初速度未知,则不可求出物体的加速度,选项B错误;
C.匀变速运动的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则可求出物体经过时的瞬时速度
选项C正确;
D.根据题中条件,不可求出物体通过时的速度,选项D错误。
故选C。
6. 2023年1月16日,时速600公里的常导磁悬浮列车亮相《奇妙中国》,如图为该列车进站时的图像,进站过程可视为匀变速直线运动。下列说法正确的是( )
A. 常导磁悬浮列车在进站时的速度为
B. 常导磁悬浮列车进站时的加速度大小为
C. 常导磁悬浮列车在时刻安全停靠到站台
D. 阴影部分的面积表示常导磁悬浮列车在时间内通过的位移
【答案】C
【解析】
【详解】A.常导磁悬浮列车进站过程可视为匀变速运动,根据匀变速运动规律
整理可得
结合图像可知,常导磁悬浮列车在进站时的速度为,故A错误;
B.图像的斜率
解得常导磁悬浮列车进站时的加速度为,常导磁悬浮列车进站时的加速度大小为,故B错误;
C.由匀变速直线运动规律和上述分析可知,常导磁悬浮列车靠站时间为
故C正确;
D.由匀变速直线运动规律和上述分析可知,常导磁悬浮列车在时间内通过的位移为
而阴影部分的面积为
阴影部分的面积与常导磁悬浮列车在时间内通过的位移不相同,故D错误。
故选C。
7. 如图所示,表面粗糙的半圆柱体放置在地水平面上,物块与圆柱面间的动摩擦因数为μ,现用一方向始终与圆柱面相切向上的拉力作用在物块上,使物块从圆柱体上A点开始缓慢向上滑动,在到达圆柱体顶点B的过程中,半圆柱体始终保持静止,下列说法正确的是( )
A. 物块所受的支持力一定减小
B. 物块所受的摩擦力一定减小
C. 半圆柱体所受地面的摩擦力一直减小
D. 重力和拉力的合力与拉力的夹角始终不变
【答案】D
【解析】
【详解】AB.物块向上移动到某位置时到圆心的连线与竖直方向上的夹角为θ,由受力分析得其受的支持力
摩擦力
随θ减小,增大,f增大,故AB错误;
C.由
在0-90度增大过程,由于初始状态值不确定,故半圆柱体与地面的摩擦力可能是先增大后减小,也可能是一直减小,故C错误;
D.重力和拉力的合力与支持力和摩擦力的合力等大反向,支持力和摩擦力的合力方向与摩擦力的方向夹角始终不变,拉力与摩擦力一直反向,则重力和拉力的合力方向始终与拉力的方向的夹角始终不变,故D正确。
故选D。
二、多选题∶本题共3小题,每小题6分,共18分。
8. 图甲为某一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时的波形图,图乙为波上质点M的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 这列波的传播速度大小为4m/s
B. 这列波沿x正方向传播
C. t=0.5s时,质点M的振动速度大于质点Q的振动速度
D. 质点M在任意时刻t的位移为y=﹣0.2sin(2πt)cm
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.由图甲可知波长 ,由图乙可知周期 ,所以波速大小 ,故A正确;
B.由图乙可知 时质点向下振动,结合图甲并根据同侧法可知,该波沿 负方向传播,故B错误;
C. 时,质点回到平衡位置,振动速度最大;质点到达原位置关于平衡位置的对称点,振动速度小于最大值,故C正确;
D.由图乙可知,振幅,周期 ,则
且时质点位于平衡位置并向下振动,则初相,所以质点的振动方程为,故D正确。
故选ACD。
9. 如图,光滑的水平地面上,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点,现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于绷紧状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平。此过程中斜面对小球的支持力、绳对小球的拉力的和水平力F变化情况是( )
A. 不断减小 B. 不断增大 C. 先减小后增大 D. F不断增大
【答案】CD
【解析】
【详解】ABC.小球在重力mg、拉力FT和支持力FN的作用下处于动态平衡状态,作出一系列矢量三角形如图所示,由图可知,FN不断增大,FT先减小后增大,故AB错误,C正确;
D.对斜面进行研究,设小球对斜面的压力大小为FN′,斜面倾角为θ,则在水平方向根据平衡条件有
根据前面分析易知FN′不断增大,所以F不断增大,故D正确。
故选CD。
10. 2024年7月31日,在巴黎奥运会女子双人十米台跳水决赛中,中国选手陈芋汐、全红婵获得冠军。假设跳水运动员(视为质点)起跳离开跳板后在一条直线上运动,其离开跳板至入水后竖直向下速度减为零的过程中,最大速度大小为,离开跳板时速度大小为,不计空气阻力,在水中的加速度恒定,水中竖直向下运动的时间与空中运动的时间相等,(已知物体只在重力作用下的加速度为重力加速度,重力加速度大小为),则下列说法正确的是( )
A. 运动员离水面最远距离为 B. 跳板离水面的高度为
C. 运动员在空中运动的时间为 D. 运动员入水的深度为
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.运动员在空中的运动为竖直上抛运动,入水的瞬间速度最大,由运动学公式可知,运动员离水面最远距离为
故A正确;
B.跳板离水面的高度为
故B正确;
C.运动员在空中运动时间为
故B错误;
D.运动员入水深度为
故D正确。
故选ABD。
三、非选择题:本题共54分。
11. 如图所示,某同学从打点计时器打出的纸带中选出一条点迹比较清晰的纸带,从便于测量的某一点开始,每五个点取一个计数点,打点计时器打点的时间间隔,,,,。
(1)两点间时间间隔______s,B点的瞬时速度______保留两位有效数字;
(2)如果当时电网中交变电流的频率,而做实验的同学并不知道,由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏______填“大”或“小”。
【答案】(1) ①. 0.1 ②. 0.23
(2)大
【解析】
【小问1详解】
每五个点取一个计数点,两点间时间为
点的瞬时速度
【小问2详解】
如果当时电网中交变电流的频率,如果仍然按照计算,则相邻两点的时间间隔偏小,根据
可知偏小时,加速度的测量值比实际值偏大。
12. 利用如图甲所示的电路可以测定一节干电池的电动势和内电阻。
(1)现有电压表(0~3V)、开关和导线若干,以及下列器材:
A.电流表(0~0.6A)B.电流表(0~3A)C.滑动变阻器(0~20Ω)D.滑动变阻器(0~100Ω)
实验中电流表应选用______;滑动变阻器应选用______。(选填相应器材前的字母)
(2)实验中,某同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图乙的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。
组别
1
2
3
4
5
6
I/A
0.12
0.21
0.31
0.36
0.49
0.57
U/V
1.38
1.31
1.24
1.14
1.11
1.05
(3)根据图乙可得出干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω(结果保留小数点后两位)。
(4)考虑到实验中使用的电压表和电流表的实际特点,本实验是存在系统误差的。关于该实验的系统误差,下列分析正确的是______
A. 电流表的分压作用导致该实验产生系统误差
B. 电压表的分流作用导致该实验产生系统误差
C. 电流表内阻的大小对系统误差没有影响
D. 电压表内阻的大小对系统误差没有影响
(5)在实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U、电源的热功率P都将随之改变。请推导P随U变化的表达式并作出其图像。
【答案】(1) ①. A ②. C
(2) (3) ①. 1.47 ②. 0.74 (4)BC (5)见解析
【解析】
【小问1详解】
[1]一节干电池的电动势约为1.5V,干电池放电电流较小,选择量程 0~0.6A的A即可,量程更小精度更高。
[2]为方便调节、获得多组数据,选择阻值较小的滑动变阻器C(0~20Ω),阻值太大调节不便且电流变化过小。
【小问2详解】
画出相应的数据点,作图如下
【小问3详解】
[1][2]根据
可知图线的纵截距表示电动势,斜率的绝对值表示内阻,结合上图,可知,
【小问4详解】
由于电压表的分流作用,导致电流表示数小于通过电源的实际电流,导致产生系统误差,电压表内阻越大,分流越少,电流表示数误差就越小;电流表内阻大小对系统误差没有影响,不会导致两电表读数出现误差。可知BC符合题意。
故选BC。
【小问5详解】
根据闭合电路欧姆定律可知
电源的热功率
可知图是一个开口向上的二次函数,图像如下
13. 如图所示,一开口长颈薄壁玻璃瓶,瓶身长度为4L,横截面积为4S,瓶颈长度为2L,横截面积为S。现将一长度为L的轻质软木塞从瓶口处缓慢塞入瓶颈,直至软木塞下表面恰好到达瓶身和瓶颈的交界处,撤去外力,此后软木塞保持静止状态。在此过程中瓶内气体温度始终不变,且没有漏气。已知大气压强为p0,求撤去外力后:
(1)瓶内气体压强的大小p1;
(2)软木塞和瓶颈之间摩擦力的大小f1。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
初始时瓶内气体压强大小为p0,初始时瓶内气体体积
塞入软木塞至相应位置,瓶内气体体积
塞入软木塞的过程为等温变化,由
可知
【小问2详解】
对软木塞进行受力分析
可得
14. 某天大雾弥漫,能见度很低,甲、乙两辆汽车同向行驶在同一平直公路上,甲车在前,乙车在后,甲车的速度v1=15m/s,乙车的速度v2=25m/s,当乙车行驶到距甲车s=60m时,驾驶员发现了前方的甲车,设两车驾驶员的反应时间均为Δt=0.5s.
(1)若乙车的驾驶员发现甲车后经反应时间Δt后立即刹车做匀减速运动,为了防止相撞,求乙车减速运动的最小加速度的大小a1(此过程甲车速度保持不变);
(2)若乙车的驾驶员发现甲车后经反应时间Δt后,仅采取鸣笛警告措施,甲车驾驶员听到鸣笛后经反应时间Δt后立即做匀加速运动,为了防止相撞,求甲车加速运动的最小加速度的大小a2.
【答案】(1)(2)
【解析】
【详解】(1)设乙车减速运动时间t1后两车速度相等,若两车恰好不相撞,则有:
解得:,
(2)设甲车加速运动时间t2后两车速度相等,若两车恰好不相撞,当甲车开始加速运动时,两车的距离为
解得:t2=10s,a2=1m/s2
15. 如图所示,在距离水平地面h=0.8 m的虚线的上方,有一个方向垂直于纸面水平向里的匀强磁场.正方形线框abcd的边长l=0.2 m,质量m=0.1 kg,电阻R=0.08 Ω.一条不可伸长的轻绳绕过轻光滑滑轮,一端连线框,另一端连一质量M=0.2 kg的物体A(A未在磁场中).开始时线框的cd边在地面上,各段绳都处于伸直状态,从如图所示的位置由静止释放物体A,一段时间后线框进入磁场运动,已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动.当线框的cd边进入磁场时物体A恰好落地,此时将轻绳剪断,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面.整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10 m/s2.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小.
(2)线框从开始运动至到达最高点,用了多长时间?
(3)线框落地时的速度多大?
【答案】(1)1T;(2)0.9s;(3)4m/s
【解析】
【详解】(1)设线框到达磁场边界时速度大小为v,由机械能守恒定律可得:
Mg(h-l)=mg(h-l)+(M+m)v2
代入数据解得
v=2 m/s
线框的ab边刚进入磁场时,感应电流
I=
线框恰好做匀速运动,有
Mg=mg+IBl
代入数据解得
B=1 T
(2)设线框进入磁场之前运动时间为t1,有
h-l=vt1
代入数据解得
t1=0.6 s
线框进入磁场过程做匀速运动,所用时间
t2==0.1 s
此后轻绳拉力消失,线框做竖直上抛运动,到最高点时所用时间
t3==0.2 s
线框从开始运动到最高点,所用时间
t=t1+t2+t3=0.9 s
(3)线框从最高点下落至磁场边界时速度大小不变,线框所受安培力大小也不变,即
IBl=(M-m)g=mg
因此,线框穿出磁场过程还是做匀速运动,离开磁场后做竖直下抛运动.
由机械能守恒定律可得
m=mv2+mg(h-l)
代入数据解得线框落地时的速度
vt=4 m/s
【点睛】当线框能匀速进入磁场,则安培力与重力相等;而当线框加速进入磁场时,速度在增加,安培力也在变大,导致加速度减小,可能进入磁场时已匀速,也有可能仍在加速,这是由进入磁场的距离决定的.
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石嘴山市第一中学2025-2026学年第二学期高二年级期末考试
物理试题
(时间:75分钟)
一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分。
1. 据悉我国第四代反应堆核能系统钍基熔盐堆能源系统研究已获重要突破。该系统是以钍作为核燃料,钍核俘获一个中子后经过两次衰变可得到核燃料铀233。铀核的一种典型裂变产物是氪和钡,同时释放出巨大能量。下列说法正确的是( )
A. 钍核有90个中子,142个质子
B. 钍核俘获一个中子的核反应方程是
C. 产生的核反应方程是
D. 铀核裂变反应方程是
2. 如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于B球受到风力作用,环A与球B处于静止状态。已知细绳与竖直方向的夹角为θ。则下列说法中正确的是( )
A. 球B受到的绳子拉力为mBgcosθ
B. 环A受到的静摩擦力为mBgtanθ
C. 杆对环A的支持力随着风力的增大而增大
D. 风力增大时,球B受到的合力变大
3. 某直角三角形玻璃砖ABC的轮廓如图所示,,。一束单色光垂直AB边射入,经BC边反射后从AC边射出玻璃砖,射出玻璃砖时光线与AC边的夹角为45°。玻璃砖对该单色光的折射率为( )
A. B. C. 2 D.
4. 2022年11月29日“神舟十五号”飞船顺利发射,六名中国宇航员完成首次太空交接班。已知核心舱绕地球运行近似为匀速圆周运动,离地面距离为400km,做圆周运动的周期为90min,向心加速度大小为,地球赤道上物体随地球自转的向心加速度大小为,已知地球半径为6400km,地球表面的重力加速度为,下列关系正确的是( )
A. B.
C. D.
5. 物体做匀变速直线运动,已知在时间t内通过的位移为x,则以下说法正确的是( )
A. 不可求出物体在时间t内的平均速度
B. 可求出物体的加速度
C. 可求出物体经过时的瞬时速度
D. 可求出物体通过时的速度
6. 2023年1月16日,时速600公里的常导磁悬浮列车亮相《奇妙中国》,如图为该列车进站时的图像,进站过程可视为匀变速直线运动。下列说法正确的是( )
A. 常导磁悬浮列车在进站时的速度为
B. 常导磁悬浮列车进站时的加速度大小为
C. 常导磁悬浮列车在时刻安全停靠到站台
D. 阴影部分的面积表示常导磁悬浮列车在时间内通过的位移
7. 如图所示,表面粗糙的半圆柱体放置在地水平面上,物块与圆柱面间的动摩擦因数为μ,现用一方向始终与圆柱面相切向上的拉力作用在物块上,使物块从圆柱体上A点开始缓慢向上滑动,在到达圆柱体顶点B的过程中,半圆柱体始终保持静止,下列说法正确的是( )
A. 物块所受的支持力一定减小
B. 物块所受的摩擦力一定减小
C. 半圆柱体所受地面的摩擦力一直减小
D. 重力和拉力的合力与拉力的夹角始终不变
二、多选题∶本题共3小题,每小题6分,共18分。
8. 图甲为某一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时的波形图,图乙为波上质点M的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 这列波的传播速度大小为4m/s
B. 这列波沿x正方向传播
C. t=0.5s时,质点M的振动速度大于质点Q的振动速度
D. 质点M在任意时刻t的位移为y=﹣0.2sin(2πt)cm
9. 如图,光滑的水平地面上,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点,现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于绷紧状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平。此过程中斜面对小球的支持力、绳对小球的拉力的和水平力F变化情况是( )
A. 不断减小 B. 不断增大 C. 先减小后增大 D. F不断增大
10. 2024年7月31日,在巴黎奥运会女子双人十米台跳水决赛中,中国选手陈芋汐、全红婵获得冠军。假设跳水运动员(视为质点)起跳离开跳板后在一条直线上运动,其离开跳板至入水后竖直向下速度减为零的过程中,最大速度大小为,离开跳板时速度大小为,不计空气阻力,在水中的加速度恒定,水中竖直向下运动的时间与空中运动的时间相等,(已知物体只在重力作用下的加速度为重力加速度,重力加速度大小为),则下列说法正确的是( )
A. 运动员离水面最远距离为 B. 跳板离水面的高度为
C. 运动员在空中运动的时间为 D. 运动员入水的深度为
三、非选择题:本题共54分。
11. 如图所示,某同学从打点计时器打出的纸带中选出一条点迹比较清晰的纸带,从便于测量的某一点开始,每五个点取一个计数点,打点计时器打点的时间间隔,,,,。
(1)两点间时间间隔______s,B点的瞬时速度______保留两位有效数字;
(2)如果当时电网中交变电流的频率,而做实验的同学并不知道,由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏______填“大”或“小”。
12. 利用如图甲所示的电路可以测定一节干电池的电动势和内电阻。
(1)现有电压表(0~3V)、开关和导线若干,以及下列器材:
A.电流表(0~0.6A)B.电流表(0~3A)C.滑动变阻器(0~20Ω)D.滑动变阻器(0~100Ω)
实验中电流表应选用______;滑动变阻器应选用______。(选填相应器材前的字母)
(2)实验中,某同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图乙的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。
组别
1
2
3
4
5
6
I/A
0.12
0.21
0.31
0.36
0.49
0.57
U/V
1.38
1.31
1.24
1.14
1.11
1.05
(3)根据图乙可得出干电池的电动势E=______V,内电阻r=______Ω(结果保留小数点后两位)。
(4)考虑到实验中使用的电压表和电流表的实际特点,本实验是存在系统误差的。关于该实验的系统误差,下列分析正确的是______
A. 电流表的分压作用导致该实验产生系统误差
B. 电压表的分流作用导致该实验产生系统误差
C. 电流表内阻的大小对系统误差没有影响
D. 电压表内阻的大小对系统误差没有影响
(5)在实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U、电源的热功率P都将随之改变。请推导P随U变化的表达式并作出其图像。
13. 如图所示,一开口长颈薄壁玻璃瓶,瓶身长度为4L,横截面积为4S,瓶颈长度为2L,横截面积为S。现将一长度为L的轻质软木塞从瓶口处缓慢塞入瓶颈,直至软木塞下表面恰好到达瓶身和瓶颈的交界处,撤去外力,此后软木塞保持静止状态。在此过程中瓶内气体温度始终不变,且没有漏气。已知大气压强为p0,求撤去外力后:
(1)瓶内气体压强的大小p1;
(2)软木塞和瓶颈之间摩擦力的大小f1。
14. 某天大雾弥漫,能见度很低,甲、乙两辆汽车同向行驶在同一平直公路上,甲车在前,乙车在后,甲车的速度v1=15m/s,乙车的速度v2=25m/s,当乙车行驶到距甲车s=60m时,驾驶员发现了前方的甲车,设两车驾驶员的反应时间均为Δt=0.5s.
(1)若乙车的驾驶员发现甲车后经反应时间Δt后立即刹车做匀减速运动,为了防止相撞,求乙车减速运动的最小加速度的大小a1(此过程甲车速度保持不变);
(2)若乙车的驾驶员发现甲车后经反应时间Δt后,仅采取鸣笛警告措施,甲车驾驶员听到鸣笛后经反应时间Δt后立即做匀加速运动,为了防止相撞,求甲车加速运动的最小加速度的大小a2.
15. 如图所示,在距离水平地面h=0.8 m的虚线的上方,有一个方向垂直于纸面水平向里的匀强磁场.正方形线框abcd的边长l=0.2 m,质量m=0.1 kg,电阻R=0.08 Ω.一条不可伸长的轻绳绕过轻光滑滑轮,一端连线框,另一端连一质量M=0.2 kg的物体A(A未在磁场中).开始时线框的cd边在地面上,各段绳都处于伸直状态,从如图所示的位置由静止释放物体A,一段时间后线框进入磁场运动,已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动.当线框的cd边进入磁场时物体A恰好落地,此时将轻绳剪断,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面.整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10 m/s2.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小.
(2)线框从开始运动至到达最高点,用了多长时间?
(3)线框落地时的速度多大?
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