如图所示,一辆汽车A拉着装有集装箱的拖车B,以速度v1=30 m/s进入向下倾斜的直车道。车道每100 m下降2 m。为了使汽车速度在s=200 m的距离内减到v2=10 m/s,驾驶员必须刹车。假定刹车时地面的摩擦阻力是恒力,且该力的70%作用于拖车B,30%作用于汽车A。已知A的质量m1=2000 kg,B的质量m2=6000 kg。求汽车与拖车的连接处沿运动方向的相互作用力。取重力加速度g=10 m/s2。
质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的匀强电场中,电场强度大小为E1。在t=0时刻,电场强度突然增加到E2=4.0×103N/C,到t=0.20s时再把电场方向改为水平向右,场强大小保持不变。取g=10m/s2。求: (1)t=0.20s时间内带电微粒上升的高度; (2)t=0.20s时间内带电微粒增加的电势能; (3)电场方向改为水平向右后带电微粒最小的的动能。
高频焊接是一种常用的焊接方法,图1是焊接的原理示意图。将半径为r=10cm的待焊接的环形金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以高频变化电流,线圈产生垂直于工件所在平面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示,t=0时刻磁场方向垂直线圈所在平面向外。工件非焊接部分单位长度上的电阻R0=1.0×10-3W×m-1,焊缝处的接触电阻为工件非焊接部分电阻的9倍,焊接的缝宽非常小,不计温度变化对电阻的影响。 (1)求环形金属工件中感应电流的大小,在图3中画出感应电流随时间变化的i-t图象(以逆时针方向电流为正); (2)求环形金属工件中感应电流的有效值; (3)求t=0.30s内电流通过焊接处所产生的焦耳热.
如图所示,位于竖直平面内的圆弧光滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,圆弧轨道上端A距地面高度为H,质量为m的小球从A点静止释放,最后落在地面C点处。不计空气阻力。求: (1)小球刚运动到B点时,对轨道的压力多大? (2)小球落地点C与B的水平距离s多少? (3)比值R/H为多少时,小球落地点C与B水平距离s最远?该水平距离最大值是多少?
如图所示,长为2L的板面光滑且不导电平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有块挡板,车的质量m=4m,绝缘小物块B的质量mB=2m,若B以一定速度沿平板向右与C车的挡板相碰,碰后小车的速度总等于碰前物块B速度的一半。今在静止的平板车的左端放一个带电量为+q、质量为mA=m的小物块A,将物块B放在平板车的中央,在整个空间加上一个水平方向的匀强电场时,金属块A由静止开始向右运动,当A以速度v0与B发生碰撞,碰后A以的速度反弹回来,B向右运动,求: (1)匀强电场的场强大小和方向; (2)若A第二次和B相碰,判断是在B与C相碰之前还是相碰之后? (3)A从第一次与B相碰到第二次与B相碰的这个过程中,电场力对A做的功.
一汽车做匀加速直线运动,在9s内通过相距72m的A、B两点,已知车通过B点的速度是通过A点速度的3倍。求汽车的加速度。