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3.一輛客車以30m/s的速度在水平公路上勻速行駛,突然發(fā)現(xiàn)正前方100米處有一貨車正在以10m/s的速度同向勻速行駛,于是客車司機緊急剎車,
求:(1)若客車以1m/s2的加速度勻減速前進,請分析計算客車與貨車能否避免碰撞?(寫出計算過程方可得分)
(2)要使客車與貨車避免碰撞那么客車剎車時的加速度最小是多少?

分析 (1)根據(jù)速度時間公式求出速度相等經歷的時間,結合位移關系判斷兩車是否相撞.
(2)抓住速度相等時,兩者恰好不相撞,結合位移關系求出最小加速度.

解答 解:(1)當兩車速度相等經歷的時間$t=\frac{{v}_{1}-{v}_{2}}{a}=\frac{30-10}{1}s=20s$,
此時客車的位移${x}_{1}=\frac{{{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}{2a}=\frac{900-100}{2}m=400m$,貨車的位移x2=v2t=10×20m=200m,
因為x1>x2+100m,可知客車與貨車會發(fā)生相撞.
(2)設加速度的最小值為a′,則有$t=\frac{{v}_{1}-{v}_{2}}{a′}=\frac{20}{a′}$,
根據(jù)位移關系有:$\frac{{{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}{2a′}=100+{v}_{2}t$,
代入數(shù)據(jù)解得a′=2m/s2
答:(1)客車和貨車不會相撞.
(2)要使客車與貨車避免碰撞那么客車剎車時的加速度最小是2m/s2

點評 本題考查了運動學中的追及問題,抓住臨界狀態(tài),結合位移關系進行求解,難度中等.

練習冊系列答案
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13.下列情況中,物體機械能一定守恒的是( 。
A.作勻速直線運動的物體
B.跳傘運動員從高空跳下打開降落傘后
C.作平拋運動的物體
D.物體在運動過程中不受摩擦力

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14.在國際單位制中,力的單位是牛頓,符號為N.

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11.如圖所示,a、b兩直線分別是用電器A和B的伏安特性曲線,則下列說法正確的是( 。
A.通過用電器的電流與用電器兩端的電壓成正比
B.用電器中的電流、兩端的電壓和用電器的電阻不符合歐姆定律
C.用電器A的電阻值比B大
D.用電器A的電阻值比B小

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18.汽車在平直公路上做初速度為零的勻加速直線運動,途中用了6s時間經過A、B兩根電桿,已知A、B間的距離為60m,車經過B時的速度為15m/s,則( 。
A.車從出發(fā)點到A桿的距離是7.5mB.車的加速度為$\frac{20}{3}$m/s2
C.經過A桿時速度為5m/sD.車從出發(fā)到B桿所用時間為10s

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8.半徑相同的兩個金屬小球A、B帶有等量的同種電荷,相隔一定距離固定放置,兩球之間的相互作用力大小是F,今用第三個半徑相同的不帶電的金屬小球先后與A、B兩球分別接觸后移開.這時,A、B兩球之間的相互作用力的大小是( 。
A.$\frac{F}{8}$B.$\frac{F}{4}$C.$\frac{3F}{8}$D.$\frac{3F}{4}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖所示,水平U形金屬導軌(不計金屬導軌電阻)的左端接有一個電源,電動勢E=1.5V,內阻r=0.4Ω,金屬桿ab的電阻R=0.1Ω,質量為m=500g,金屬桿ab與導軌組成閉合電路,兩條導軌間距L=40cm,導軌區(qū)域處于垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.2T.金屬桿ab恰好能夠處于靜止狀態(tài).(g=10m/s2)求:
(1)通過金屬ab桿的電流I
(2)金屬桿ab與導軌之間的動摩擦因數(shù)μ

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,質量為M=8.0kg的小車靜止在光滑的水平面上.在小車的右端施加一個F=8.0N的水平恒力,當小車向右運動的速度達到v=3.0m/s時,在小車的右端輕放上一個質量為m=2.0kg的小物體(小物體對地的初速度為零),小物體與小車間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,假設小車足夠長,小物體與小車間最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等.(取g=l0m/s2) 求:
(1)小物體放到車上后,與車相對靜止前小物體和車的加速度分別是多大?
(2)從小物體放到車上后開始計時,經過t=3s時間小物體對地位移多大?

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13.關于加速度,下列說法中正確的是( 。
A.加速度是用來描述物體速度變化快慢的物理量
B.加速度為零的物體,速度不一定為零
C.5m/s2的加速度大于-10m/s2
D.物體有加速度,速度就增大

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