分析 B車先做勻加速運動,加速度變?yōu)?后做勻速直線運動,速度即為勻加速運動的末速度.根據(jù)速度列出勻速運動的速度與勻加速運動的時間的關(guān)系式.經(jīng)過12s后兩車相遇時,兩車的位移之差等于84m,根據(jù)位移公式列式求解.
解答 解:設(shè)A車的速度為vA,B車加速行駛時間為t,兩車在t0時相遇.則有sA=vAt0…①
${s_B}={v_B}t+\frac{1}{2}a{t^2}+({v_B}+at)({t_0}-t)$…②
式中,t0=12 s,sA、sB分別為 A、B兩車相遇前行駛的路程.
依題意有:sA=sB+s…③
式中 s=84 m.
由①②③式得:${t^2}-2{t_0}t+\frac{{2[{({v_B}-{v_A})t{\;}_0-s}]}}{a}=0$…④
代入題給數(shù)據(jù)vA=20 m/s,vB=4 m/s,a=2 m/s2,
有 t2-24t+108=0…⑤
解得:t1=6 s,t2=18 s …⑥
t2=18s不合題意,舍去.因此,B車加速行駛的時間為 6 s.
答:B車加速行駛的時間是6s.
點評 本題是相遇問題,除了分別研究兩個物體的運動情況外,關(guān)鍵是尋找它們之間的相關(guān)條件.
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A. | 月球表面處的重力加速度為$\frac{G_2}{G_1}$g | |
B. | 衛(wèi)星在月球表面軌道上做勻速圓周運動的周期為2π$\sqrt{\frac{{{R_2}{G_1}}}{{g{G_2}}}}$ | |
C. | 月球的質(zhì)量與地球的質(zhì)量之比為$\frac{{{G_1}R_2^2}}{{{G_2}R_1^2}}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為$\sqrt{\frac{{{G_2}{R_2}}}{{{G_1}{R_1}}}}$ |
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A. | t1時刻的速度方向與初速度方向夾角為45° | |
B. | 2t1時刻的動能是初動能的4倍 | |
C. | 0-t1時間內(nèi)重力的功率與t1-2t1時間內(nèi)重力的功率之比為1:2 | |
D. | 圖線b的斜率為一常量,與坐標軸標度的選取無關(guān) |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 物體做自由落體運動時,重力對物體一定做功 | |
B. | 行星繞太陽在圓軌道上運行時,引力對物體不做功 | |
C. | 沿斜坡向上加速行駛的汽車,牽引力一定做功 | |
D. | 細繩的一端固定,另一端拴一小球,使小球在豎直平面的拉力要做功 |
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