其
图象如图所示
已知汽车的质量为
,汽车受到地面的阻力为车重的
倍,则以下说法正确的是
B . 汽车速度为
时的加速度为
C . 汽车的额定功率为100kW
D . 汽车的最大速度为80
B .
C .
D .
,如图所示,某汽车以
的速度匀速进入该ETC通道的识别区,当车载电子标签进入识别区(即到达识别区起点)开始,ETC天线用了
的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现由于ETC系统故障,自动栏杆没有抬起,司机快速反应采取制动刹车,汽车没有撞到杆,停止时汽车前车牌恰好在自动栏杆下,与自动栏杆上下相齐,已知车载电子标签到汽车前车牌的水平距离为
,从车载电子标签进入识别区开始到汽车停止一共用的时间为
。求:
;
。
时离地高度是( )
B .
C .
D .
做加速直线运动,质点运动的加速度
与位移
关系如图所示,当质点的加速度刚减为零时,质点的速度为
,则质点从开始到速度为
的过程中,运动的位移大小为( )
B .
C .
D .

倍
和
(
)处分别设置一个挡板和一面小旗,如图所示.训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以初速度
击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板;冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗,训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处.假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为
, 重力加速度大小为g,求:
表示,其中
和
分别为A和B相对水平地面的速度。在
时刻,同时突然分别给A、B初速度,其中A的初速度为
, 负号表示速度方向水平向左。在0~4s时间内,相对速度
随时间
变化的关系如图(b)。运动过程中A始终未脱离B,重力加速度g取
。求:
时刻到B停止运动的过程中,B所受摩擦力的总冲量;
以及B与地面之间的动摩擦因数
;
时刻到B停止运动的过程中,A与B之间,B与地面之间因摩擦产生的总热量。
着地,由此可知无人机离地面的高度约为( )
B .
C .
D .
的物体甲静止在光滑水平面上,质量未知的物体乙从甲的左侧以一定的速度与物体甲发生正碰,碰撞时间极短,磁撞后物体甲和物体乙粘在一起成为一个整体。如图所示,a段为碰撞前物体乙的位移—时间图像,b段为破撞后整体的位移—时间图像,下列说法正确的是( )
沿圆简直径方向从左侧射入圆筒,从右侧射出圆筒后发现两弹孔在竖直方向高度差为h,水平方向连线与直径重合,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
B .
C . 圆筒转动的角速度可能为
D . 圆筒转动的角速度可能为