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【题目】货车A正在公路上以20m/s的速度匀速行驶,因疲劳驾驶,司机注意力不集中,当司机发现正前方有一辆静止的轿车B时,两车距离仅有75m

1)若此时B车立即以2m/s2的加速度启动,通过计算判断:如果A车司机没有刹车,是否会撞上B车;若不相撞,求两车相距最近时的距离;若相撞,求出从A车发现B车开始到撞上B车的时间。

2)若A车司机发现B车,立即刹车(不计反应时间)做匀减速直线运动,加速度大小为2 m/s2(两车均视为质点),为避免碰撞,在A车刹车的同时,B车立即做匀加速直线运动(不计反应时间),问:B车加速度至少多大才能避免相撞。(这段公路很窄,无法靠边让道)

【答案】(1)两车会相撞 5s (2)0.67m/s2

【解析】

(1)当两车速度相等时,设经过的时间为t,则:

vAvB

B

vBat

联立可得:

t10 s

A车的位移为:

xAvAt200 m

B车的位移为:

xBat2100 m

因为xBx0175 m<xA,所以两车会相撞;设经过时间t相撞,有:

vAtx0at2

代入数据解得:

t15 st215 s(舍去)

(2)已知A车的加速度大小aA2 m/s2,初速度v020 m/s

B车的加速度为aBB车运动经过时间t,两车相遇时,两车速度相等,则有:

vAv0aAt

vBaBt

vAvB

在时间tA车的位移为:

xAv0taAt2

B车的位移为:

xBaBt2

xBx0xA

联立可得:

aB≈0.67 m/s2。(或2/3m/s2

练习册系列答案
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A. 托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的

B. 极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体

C. 欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变

D. 为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T

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1)运动员刚运动到c点时的速度大小;

2)运动员(连同滑板)刚运动到c点时对轨道的压力;

3)运动员(连同滑板)在由a点运动到b点过程中阻力对它做的功。

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【题目】足球运动是目前全球体育界最具影响力的项目之一,深受青少年喜爱.如图所示为三种与足球有关的情景.下列说法正确的是(

A.甲图中,静止在草地上的足球受到的弹力就是它的重力

B.乙图中,静止在光滑水平地面上的两个足球由于接触而受到相互作用的弹力

C.丙图中,落在球网中的足球受到弹力是由于足球发生了形变

D.丙图中,落在球网中的足球受到弹力是由于球网发生了形变

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【题目】小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示,此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻,下列说法正确的是(   )

A. 该交流电的电压的有效值为100V

B. 该交流电的频率为50Hz

C. 若将该交流电压加在阻值R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50W

D. 该交流电压瞬时值的表达式u=100sin(25πt

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A. 汽车的牵引力不断减小

B. t=0时,汽车的加速度大小为

C. 阻力所做的功为

D. 汽车行驶的位移为

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C.变压器的输入功率增大

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1)物块A与弹簧刚接触时的速度大小.

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A.当小球下落到斜面上高度为处时,初速度v0

B.若小球均落在左侧斜面上,则v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越大

C.若小球初速度v0足够大,则小球能落在右侧斜面的顶端B

D.若小球恰能垂直打在右侧斜面上的C点,则OC=

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