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18.一輛值勤的警車停在公路邊,當警員發(fā)現從他旁邊以10m/s的速度勻速行駛的貨車嚴重超載時,決定前去追趕,經過5.5s后警車發(fā)動起來,并以2.5m/s2的加速度做勻加速運動,但警車的行駛速度必須控制在90km/h 以內.請回答下面的問題
(1)警車在追趕貨車的過程中,兩車間的最大距離是多少;
(2)警車發(fā)動后要多長時間才能追上貨車;
(3)通過以上問題的解決請指出在分析追擊、相遇問題時,求兩車間的最大距離(或最小距離)的關鍵條件.

分析 (1)警車在追趕貨車的過程中,當兩車速度相等時.它們的距離最大,計算出這時的時間,再計算兩車間的最大距離;
(2)求出警車達到最大速度時,警車與貨車的路程,根據兩車路程間的關系判斷警車能否追上貨車,警車追上貨車時,兩車的路程相等,由速度公式的變形公式求出警車追上貨車的時間;
(3)分析出追及問題中最兩車間的最大距離(或最小距離)的關鍵條件是兩車速度相等;

解答 解:(l)警車在追趕貨車的過程中,當兩車速度相等時,它們的距離最大
設警車發(fā)動后經過t1時間兩車的速度相等.則${t}_{1}=\frac{10}{2.5}s=4s$
=(5.5+4)×10m=95m,
警車的位移為x=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}=20m$
所以兩車間的最大距離△x=x-x=75m;
(2)v0=90km/h=25m/s,當警車剛達到最大速度25m/s時,運動時間
${t}_{2}=\frac{25}{2.5}s=10s$
此時貨車的位移為${x}_{貨}^{′}$=(5.5+10)×10m=155m
警車的位移為${x}_{警}^{′}=\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}=125m$
因為${x}_{貨}^{′}$=>${x}_{警}^{′}$,故此時警車尚未趕上貨車,且此時兩車距離△x′=${x}_{貨}^{′}$-${x}_{貨}^{′}$=30m
警車達到最大速度后做勻速運動,設再經過△t時間迫趕上貨車,則
$△t=\frac{30}{25-10}s=2s$
所以警車發(fā)動后要經過t=t2+△t=12s才能追上貨車;
(3)通過以上問題的解決可知在分析追擊、相遇問題時,
若兩車最后追不上,兩車速度相等時,兩車間有最小距離;
若兩車最后能追上,兩車速度相等時,兩車間有最大距離.
答:(1)警車在追趕貨車的過程中,兩車間的最大距離是75m;
(2)警車發(fā)動后要12s的時間才能追上貨車;
(3)通過以上問題的解決可知在分析追擊、相遇問題時,若兩車最后追不上,兩車速度相等時,兩車間有最小距離;若兩車最后能追上,兩車速度相等時,兩車間有最大距離.

點評 本題是一道追擊問題,分析清楚車的運動過程,找出兩車距離最大及追上的條件,熟練應用速度公式的變形公式、位移公式就可以正確解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.將面積是0.5m2的導線環(huán)放在勻強磁場中,環(huán)面與磁場方向垂直.已知穿過這個導線環(huán)的磁通量是4.0×10-2Wb,則該磁場的磁感應強度為( 。
A.2.0×10-2TB.4.0×10-2TC.8.0×10-2TD.1.0×10-2T

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9.同學們利用如圖所示方法估測反應時間.首先,甲同學捏住直尺上端,使直尺保持豎直狀態(tài),直尺零刻度線位于乙同學的兩指之間.當乙看見甲放開直尺時,立即用手指捏直尺,若捏住位置的刻度讀數為x,則乙同學的反應時間為$\sqrt{\frac{2x}{g}}$(重力加速度為g).基于上述原理,某同學用直尺制作測量反應時間的工具,若測量范圍為0~0.3s,則所用直尺的長度至少為45cm(g取10m/s2);若以相等時間間隔在該直尺的另一面標記出表示反應時間的刻度線,則每個時間間隔在直尺上對應的長度比是1:3:5:…:(2n-1).

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6.如圖所示,摩擦及繩子、滑輪的質量不計,物體A重4N,物體B重1N,以下說法正確的是(  )
A.地面對A的支持力是4NB.測力計的讀數為2N
C.物體A受到地面的支持力為2ND.測力計示數為3N

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13.如果收音機不能正常工作,需要判斷干電池是否已經報廢,可取出一節(jié)干電池用多用表來測量它的電動勢,現提供操作如下,請選擇正確的操作步驟,并按操作順序填在橫線上⑤③④①.
①把多用表的選擇開關置于交流500V檔或置于OFF檔
②把多用表的紅表筆和干電池的負極接觸,黑表筆與正極接觸
③把多用表的紅表筆和干電池的正極接觸,黑表筆與負極接觸
④在表盤上讀出電壓值
⑤把多用表的選擇開關置于直流2.5V檔
⑥把多用表的選擇開關置于直流10V檔.

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3.如圖所示,物體a、b和c疊放在水平桌面上,水平力Fb=8N、Fc=10N分別作用于物體b、c上,a、b和c仍保持靜止.以F1、F2、F3分別表示a與b、b與c、c與桌面間的靜摩擦力的大小,則( 。
A.F1=0,F2=8N,F3=2NB.F1=8N,F2=8N,F3=10N
C.F1=0,F2=8N,F3=18ND.F1=8,F2=2N,F3=10N

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10.某興趣小組利用多個檸檬制作了一個電池組,其電動勢約為6V,內阻約為1000n.現準備利用實驗室提供的下列器材簡潔、精確地測出該電池組的電動勢和內電阻.
A.電壓表V1(滿偏電壓4.5V,內阻約50kΩ)
B.電壓表V2(滿偏電壓1.2V,內阻Rv=lkΩ)
C.電流表A(0~20mA,內阻約100Ω)
D.滑動變阻器R1(0~10Ω,1 A)
E.滑動變阻器R2(0~3000Ω,0.1A)
F.定值電阻R3(阻值R3=1kΩ)
G.開關S一個、導線若干條
①小組同學們共同設計了如圖甲所示的電路,請按實驗電路圖用筆畫線完成圖乙中的實物連線;
②圖甲中電表l應選A,電表2應選B,滑動變阻器應選E;(填所選器材的序號字母)
③請寫出該電池組的電動勢E、內電阻r與所選電表測量示數(比如“V1的示數U1”、“V2的示數U2”或“A的示數I”)及相應電表已知量的電學符號(比如Rv)、定值電阻的電學符號R3的函數關系式:E=U1+U2+$\frac{{U}_{2}({R}_{3}+{R}_{V})}{{R}_{3}{R}_{v}}r$.

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7.某同學利用如圖甲所示的裝置對輕質彈簧的彈性勢能進行探究:一輕質彈簧放置在光滑水平桌面上,彈簧左端固定,右端與一小球接觸而不固連;彈簧處于原長時,小球恰好在桌面邊緣.向左推小球,使彈簧壓縮一段距離后由靜止釋放,小球離開桌面后落到水平地面.通過測量和計算,可求得彈簧被壓縮后的彈性勢能.回答下列問題:
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A.小球的質量m
B.小球拋出點到落地點的水平距離s
C.桌面到地面的高度h
D.彈簧的壓縮量△x
E.彈簧原長l0
(2)用所選取的測量量和已知量表示Ek,得Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.
(3)圖乙中的直線是實驗測量得到的s-△x圖線.從理論上可推出,如果h不變.m增加,s-△x圖線的斜率會減。ㄌ睢霸龃蟆薄ⅰ皽p小”或“不變”);如果m不變,h增加,s-△x圖線的斜率會增大(填“增大”、“減小”或“不變”).由圖中給出的直線關系和Ek的表達式可知,EP與△x的2次方成正比.

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3.如圖所示,場強為E的水平方向勻強電場中,有一質量為m、電量為+q的微粒,在外力作用下,從A點豎直向上移至B點,且速度不變,若AB長為h,則這一過程中外力的大小和外力做的功為( 。
A.mg,mghB.mg+qE,mgh
C.$\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$,$\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$•hD.$\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+{q}^{2}{E}^{2}}$,mgh

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