時刻 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | … | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | … |
速度(m/s) | 20 | 21.8 | 23.6 | 25.4 | … | 26.3 | 24.8 | 23.3 | 21.6 | … |
分析 (1)由表格中的數(shù)據(jù)判斷出加速階段的加速度和減速階段的加速度,然后由牛頓第二定律求出k的大小以及斜面的傾角;
(2)求出甲的運動分成加速階段與減速階段兩段,加速階段的末速度等于減速階段的初速度,結(jié)合速度的關(guān)系與速度時間公式即可求出;
(3)根據(jù)勻減速 運動的情況,分析甲在水平方向的位移,然后與B的位置比較即可.
解答 解:(1)半個記錄了關(guān)閉油門后汽車的速度變化,速開始時的加速度:
${a}_{1}=\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}=\frac{23.6-20}{1.0}=3.6m/{s}^{2}$
汽車在水平面上的加速度:${a}_{2}=\frac{△{v}_{2}}{△{t}_{2}}=\frac{21.6-24.8}{6.0-5.0}=-3.2m/{s}^{2}$
由牛頓第二定律得:ma2=-kmg
所以:$k=\frac{{a}_{2}}{g}=\frac{3.2}{10}=0.32$
在斜面上:mgsinθ-kmgcosθ=ma1
sin2θ+cos2θ=1
聯(lián)立得:cosθ=0.790
所以:θ=arccos0.790
(2)設(shè)經(jīng)過時間t汽車到達斜面的底端,則:20+a1t+a2(6.0-t)=21.6
代入數(shù)據(jù)得:t=3.0s
汽車到達坡底的速度為:vm=20+3.6×3.0=30.8m/s
需要再經(jīng)過:t′=3.5-3.0=0.5s
速度大小:v3.5=vm+a2t′=20+3.6×3.0=29.2m/s
(3)甲車在水平面上的最大位移:${x}_{m}=\frac{0-{v}_{m}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{30.{8}^{2}}{2×3.2}=148.225$m
由于在汽車甲關(guān)閉油門后3s末恰好到達斜面的底端,甲開始減速,而乙開始加速,設(shè)經(jīng)過時間t0恰好不相碰,則:
${v}_{m}{t}_{0}+\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{0}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{0}{t}_{0}^{2}=100$;vm+a2t0=a0t0
聯(lián)立得:${a}_{0}=1.54m/{s}^{2}$
答:(1)斜面的傾角是arccos0.790;
(2)汽車甲在關(guān)閉油門后3.5s末的速度是29.2m/s;
(3)通過計算方向汽車甲會與汽車乙相撞;若相撞,汽車乙在汽車甲關(guān)閉油門后3s末以1.54m/s2的加速度啟動才能避免與汽車甲相撞.
點評 該題考查勻變速直線運動的位移公式與速度公式的應(yīng)用,同時涉及追擊問題,解決本題的關(guān)鍵知道兩車恰好不相撞的臨界情況,結(jié)合速度公式和位移公式靈活求解,難度中等.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1時刻通過線圈的電流最大 | |
B. | t1時刻通過線圈的磁通量最小 | |
C. | t2時刻穿過線圈的磁通量變化率最大 | |
D. | 每當(dāng)電動勢e變換方向時,通過線圈的磁通量最小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 減小負載電阻R的阻值 | B. | 增加原線圈的匝數(shù) | ||
C. | 加粗原線圈的導(dǎo)線 | D. | 減少副線圈的匝數(shù) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B的出發(fā)點在A的出發(fā)點前1m處 | B. | A的出發(fā)點在B的出發(fā)點前1m處 | ||
C. | t=1.5s時,兩物體的速度相同 | D. | 速度相同時兩物體相距0.5m |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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