16.在通過某一彎道之后的大直道上兩輛賽車展開追逐,后車的速度為v1,前車的速度v2>v1,后車具有更好的加速性能a1>a2,兩車相距d且直道的全長為L,簡單起見將兩輛車都看成質(zhì)點,求后車能夠在直道上超越前車的條件.

分析 兩車均做勻加速直線運動,應用勻變速直線運動的位移公式求出車的位移,當后車位移等于前車位移與最初兩者間距離之和時后車追上前車,據(jù)此分析答題.

解答 解:根據(jù)${v}_{1}t+\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}={v}_{2}t+\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}+d$,
又${v}_{2}t+\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}<L$-d,
聯(lián)立解得最長時間為t=$\frac{({v}_{2}-{v}_{1})+\sqrt{({v}_{1}-{v}_{2})^{2}+2({a}_{1}-{a}_{2})d}}{{a}_{1}-{a}_{2}}$;
根據(jù)${v}_{2}t+\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}<L$-d可得:
$\frac{{v}_{2}({v}_{2}-{v}_{1})+\sqrt{{({v}_{1}-{v}_{2})}^{2}+2({a}_{1}-{a}_{2})d}}{{a}_{1}-{a}_{2}}$+$\frac{1}{2}•{a}_{2}(\frac{({v}_{2}-{v}_{1})+\sqrt{{({v}_{1}-{v}_{2})}^{2}+2({a}_{1}-{a}_{2})d}}{{a}_{1}-{a}_{2}})$2<L-d.
答:當滿足$\frac{{v}_{2}({v}_{2}-{v}_{1})+\sqrt{{({v}_{1}-{v}_{2})}^{2}+2({a}_{1}-{a}_{2})d}}{{a}_{1}-{a}_{2}}$+$\frac{1}{2}•{a}_{2}(\frac{({v}_{2}-{v}_{1})+\sqrt{{({v}_{1}-{v}_{2})}^{2}+2({a}_{1}-{a}_{2})d}}{{a}_{1}-{a}_{2}})$2<L-d時后車能夠在直道上超越前車.

點評 追及相遇類的問題要找準3個關鍵點:①速度關系;②時間關系;③位移關系,把握這三個關系列式即可.

練習冊系列答案
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4.如圖所示,物塊恰能沿斜面勻速下滑,運動過程中若在物塊上再施加一個豎直向下的恒力F,則(  )
A.物塊仍勻速下滑B.物塊將加速下滑
C.物塊將減速下滑D.物塊如何運動要看F的大小

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5.兩個共點力F1、F2大小不同,它們的合力大小為F,現(xiàn)在保持F1、F3的方向不變,則( 。
A.F1、F2同時增大一倍,F(xiàn)也增大一倍
B.F1、F2同時增加10N,F(xiàn)也增加10N
C.F1增加10N,F(xiàn)2減少10N,F(xiàn)大小可能不變
D.若F1、F2中的任一個增大,F(xiàn)一定增大

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4.取兩個質(zhì)量均為m且可視為質(zhì)點的帶電物體,將甲固定在絕緣水平面上,乙從甲的正上方H高處的A點無初速釋放,其最低點B距離甲$\frac{H}{4}$;已知帶電體甲對乙的作用力為F=k$\frac{1}{{x}^{2}}$,如果取無窮遠處為零勢能面,帶電體乙的電勢能大小為E=k$\frac{1}{x}$,式子中的x為甲、乙兩帶電體之間的距離,k為一未知的常數(shù)且大于零,重力加速度為g,則帶電體乙由A運動到B的過程中( 。
A.加速度和速度均先增大后減小
B.帶電體乙的機械能一直減小
C.帶電體乙速度的最大值為$\sqrt{\frac{gH}{2}}$
D.當甲、乙兩帶電體之間的距離為$\frac{H}{3}$時帶電體乙的電勢能與甲的電勢能之和最小

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11.北京正負電子對撞機是國際上唯一高亮度對撞機,它主要由直線加速器、電子分離器、環(huán)形儲存器和對撞測量區(qū)組成,圖甲是對撞測量區(qū)的結構圖,其簡化原理如圖乙所示:MN和PQ為足夠長的水平邊界,豎直邊界EF將整個區(qū)域分成左右兩部分,Ⅰ區(qū)域的磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小為B,Ⅱ區(qū)域的磁場方向垂直紙面向里.調(diào)節(jié)磁感應強度的大小可以使正負電子經(jīng)過兩區(qū)域,在測量區(qū)內(nèi)平行于EF方向上進行對撞.經(jīng)加速后的電子以相同速率分別從注入口C和D同時入射,入射方向平行EF且垂直磁場.已知注入口C、D到EF的距離均為d,邊界MN和PQ的間距為12($\sqrt{2}$-1)d,正、負電子的質(zhì)量均為m,所帶電荷量分別為+e和-e.

(1)試判斷從注入口C、D入射的分別是哪一種電子;
(2)若將Ⅱ區(qū)域的磁感應強度大小調(diào)為B,正負電子以v=$\frac{(2-\sqrt{2})deB}{m}$的速率同時入射,則正負電子經(jīng)過多長時間相撞?
(3)若正負電子仍以v=$\frac{(2-\sqrt{2})deB}{m}$的速率同時入射,欲確保正負電子不從邊界MN或PQ射出,實現(xiàn)對撞,求Ⅱ區(qū)域磁感應強度B的最小值.

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1.電場中某區(qū)域的電場線如圖所示,A、B是電場中的兩點.一個電荷量q=+4.0×10-8C的點電荷在A點所受電場力FA=2.0×10-4N.將該點電荷從A點移到B點,電場力做功W=8.0×10-7J.,求:
(1)A點電場強度EA的大小;
(2)A、B兩點間的電勢差U.

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8.噴墨打印機的簡化模型如圖所示,重力可忽略的墨汁微滴,經(jīng)帶電室?guī)ж撾姾,以速度v垂直勻強電場飛入極板間,最終打在紙上,則( 。
A.紙上的字要變大,偏轉電壓應增大
B.微滴的運動軌跡與兩板間的電壓無關
C.微滴在電場中的運動軌跡可能是圓弧
D.微滴飛入極板間的過程電場力一定做負功

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5.氫原子能級如圖所示,當氫原子從n=3躍遷到n=2的能級時,輻射光的波長為656nm,以下判斷正確的是( 。
A.氫原子從n=2躍遷到n=1的能級時,輻射光的波長小于656nm
B.氫原子從n=2躍遷到n=1的能級時,輻射光的波長大于656nm
C.用波長為325nm的光照射,可使氫原子從n=1躍遷到n=2的能級
D.一群處于n=3能級上的氫原子向低能級躍遷時最多產(chǎn)生3種譜線
E.用波長為623nm的光照射,不能使氫原子從n=2躍遷到n=3的能級

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6.如圖所示,小燈泡的規(guī)格為“2V、4W”,接在光滑水平導軌上,軌距0.5m,導軌電阻不計.金屬棒ab垂直擱置在導軌上,電阻不計.整個裝置處于磁感強度B=1T的勻強磁場中.已知小燈泡剛好正常發(fā)光,求:
(1)金屬棒ab切割磁感線的速度;
(2)金屬棒ab受到的安培力的大小和方向.

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