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12.一列汽車車隊以v1=10m/s的速度勻速行駛,相鄰車間距為25m,后面有一輛摩托車以v2=20m/s的速度同向行駛,當它與車隊最后一輛車相距S0=40m時剎車,以a=0.5m/s2的加速度做勻減速直線運動,摩托車從車隊旁邊行駛而過,設車隊車輛數(shù)n足夠多,問:
(1)摩托車最多能與幾輛汽車相遇?
(2)摩托車從趕上車隊到離開車隊,共經歷多少時間?(結果可用根號表示)

分析 (1)當摩托車速度減為10m/s時,由速度公式求出時間,由速度位移公式分別求出此過程汽車和摩托車的位移,得到摩托車與最后一輛汽車的距離,根據(jù)相鄰車間距為100m求出摩托車與最后一輛汽車的距離和汽車相遇的次數(shù).
(2)摩托車追上最后一輛汽車,根據(jù)上題車隊的位移與最后一輛汽車超過摩托車位移之差,求出摩托車從趕上車隊到離開車隊的時間.

解答 解:(1)摩托車剎車到停止運動的時間為 t0=$\frac{{v}_{2}}{a}$=40s
當摩托車速度減為10 m/s時,設用時為t,摩托車行駛的距離為x1,每輛汽車行駛的距離都為x2
由速度公式得:v2=v1-at   
解得 t=20 s
由速度位移公式得:v22-v12=-2ax1
解得 x1=300 m,x2=v2t=200 m
摩托車與最后一輛汽車的距離:△x=(300-200-40)m=60 m
故摩托車追上的汽車數(shù) n=$\frac{60}{25}$+1=3.4,則追上汽車3輛.
(2)設摩托車追上最后一輛汽車的時刻為t1,最后一輛汽車超過摩托車的時刻為t2
則:△x+v2t=v1t-$\frac{1}{2}$at2
解得:△t=t2-t1=8$\sqrt{15}$s.
答:
(1)摩托車最多能與3輛汽車相遇.
(2)摩托車從趕上車隊到離開車隊,共經歷8$\sqrt{15}$s時間.

點評 本題是相遇問題,抓住汽車和摩托車之間的關系,如速度關系、位移關系是求解的關鍵.

練習冊系列答案
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2.一個自由落體從A點依次經過B點和C點豎直下落到地面上D點,B、C為AD的三等分點,已知該物體在A點處具有300J的重力勢能,那么物體( 。
A.在B點的重力勢能為100JB.在B點的重力勢能為200J
C.在B點的動能為200JD.在C點的動能為100J

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3.下列說法正確的是(  )
A.Th核發(fā)生一次α衰變時,新核與原來的原子核相比,中子數(shù)減少了2
B.太陽輻射的能量最主要來自太陽內部的裂變反應
C.若使放射性物質的溫度升高,其半衰期可能變小
D.用14eV的光子照射處于基態(tài)的氫原子,可使其電離

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20.某校師生去位于復興路的軍事博物館進行參觀.如圖所示,同學們從航天橋(圖中A位置)出發(fā),騎單車經公主墳(圖中B位置)到達軍事博物館(圖中C位置).利用網絡地圖的測距功能測得A、B間的距離約為1.9km,B、C間的距離約為1.0km,A、C間的距離約為2.1km.由以上信息可知,同學們從航天橋到軍事博物館的位移大小約為( 。
A.3.0kmB.2.1kmC.1.9kmD.1.0km

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7.水平桌面上放置一質量為m的物體,在該物體上作用一與水平方向成θ角的斜向上的、大小為F的恒力,在F的作用下物體移動了x距離,已知物體與桌面之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,則下列說法正確的是(  )
A.拉力F做功FxB.重力做功mgx
C.摩擦力做功-μ(mg-Fsinθ)xD.支持力做功(mg-Fsinθ)x

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4.雨天一同學站在學;@球場上撐著一把雨傘,雨傘邊緣可看作一個水平的圓,半徑r=40cm,高出地面h=1.8m.該同學讓雨傘以角速度ω=1.25rad/s旋轉時,雨點自雨傘邊緣甩出落在地面上形成一個大圓周.雨點離開雨傘時速度可認為與雨傘邊緣的速度相同,不計空氣阻力,取g=10m/s2,求:
(1)雨點自邊緣甩出后到達地面的時間t;
(2)落地雨點形成的大圓周的半徑R.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.月球探測器在月面實現(xiàn)軟著陸是非常困難的,探測器接觸地面瞬間速度為豎起向下的v1,大于要求的軟著陸速度v0.為此科學家們設計了一種叫電磁阻尼緩沖裝置,其原理如圖所示,主要部件為緩沖滑塊K和絕緣光滑的緩沖軌道MN和PQ.探測器主體中還有超導線圈(圖中未畫出),能在兩軌道間產生垂直于導軌平面的勻強磁場.導軌內的緩沖滑塊由高強度絕緣材料制成,滑塊K上繞有閉單匝矩形線圈abcd,線圈的總電阻為R,ab邊長為L.當探測器接觸地面時,滑塊K立即停止運動,此后線圈與軌道間的磁場發(fā)生作用,使探測器主體做減速運動,從而實現(xiàn)緩沖.已知裝置中除緩沖滑塊(含線圈)外的質量為m,月球表面的重力加速度為g/6,不考慮運動磁場產生的電場.

(1)當緩沖滑塊剛停止運動時,判斷線圈中感應電流的方向和線圈ab邊受到的安培力的方向;
(2)為使探測器主體減速而安全著陸,磁感應強度B至少應多大?
(3)當磁感應強度為B0時,探測器主體可以實現(xiàn)軟著陸,若從v1減速到v0的過程中,通過線圈截面的電量為q,求該過程中線圈中產生的焦熱Q.

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14.如圖所示,在光滑絕緣的水平面上方,有兩個方向相反的水平方向勻強磁場,PQ為兩個磁場的邊界,磁場范圍足夠大,磁感應強度的大小分別為B1=B、B2=2B.一個豎直放置的邊長為a、質量為m、電阻為R的正方形金屬線框,以速度v垂直磁場方向從圖中實線位置開始向右運動,當線框運動到分別有一半面積在兩個磁場中時,線框的速度為$\frac{v}{2}$,則下列結論中正確的是( 。
A.此過程中通過線框截面的電量為$\frac{3B{a}^{2}}{2R}$
B.此過程中回路產生的電能為$\frac{1}{2}$mv2
C.此時線框中的電功率為$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}^{2}}{R}$
D.此時線框的加速度為$\frac{9{B}^{2}{a}^{2}v}{2mR}$

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