【题目】某一长直的赛道上,有一辆F1赛车前方200m处有一安全车正以10m/s的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以2m/s2的加速度追赶.试求:
(1)赛车出发3s末的瞬时速度大小;
(2)追上之前与安全车最远相距是多少米?
(3)赛车何时追上安全车?
(4)当赛车刚追上安全车时,赛车手立即刹车,使赛车以4m/s2的加速度做匀减速直线运动,问两车再经过多长时间第二次相遇?(设赛车可以从安全车旁经过而不发生相撞)
【答案】
(1)解:赛车出发3s末的瞬时速度大小v1=at1=2×3m/s=6m/s.
答:赛车出发3s末的瞬时速度大小为6m/s;
(2)当赛车的速度与安全车的速度相等时,相距最远,
速度相等经历的时间 ,此时赛车的位移 ,
安全车的位移x2=vt2=10×5m=50m,
则相距的最远距离△x=x2+200﹣x1=50+200﹣25m=225m.
答:追上之前与安全车最远相距是225m;
(3)设经过t3时间,赛车追上安全车,根据位移关系有: ,
代入数据解得t3=20s.
答:赛车经过20s追上安全车;
(4)赛车追上安全车时,赛车的速度v′=at3=2×20m/s=40m/s,
根据位移关系有: ,
代入数据解得t=15s,
赛车速度减为零的时间 ,
可知赛车速度减为零时,安全车还未追上赛车,根据位移关系有: ,
解得t4=20s.
答:两车再经过20s时间第二次相遇.
【解析】(1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出赛车出发3s末的瞬时速度.(2)当速度相等时,两车相距最远,结合速度时间公式求出速度相等经历的时间,根据位移关系求出相距的最大距离.(3)根据位移关系,结合运动学公式求出追及的时间.(4)根据位移关系,结合运动学公式求出第二次相遇的时间,注意赛车速度减为零后不再运动.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,有一金属棒ab静止在宽为1m水平光滑轨道上,轨道处在竖直向上B=0.1T的匀强磁场中,已知电池电动势E=3V , 内阻为r=0.2Ω , 金属棒接入部分的电阻R=0.4Ω , 两轨道的电阻均可忽略不计,开关闭合瞬间,求:
(1)通过金属棒ab的电流;
(2)金属棒ab所受安培力的大小和方向.
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【题目】如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的足够大匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速度放置一质量为0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2 , 则滑块的最大速度为m/s;滑块做匀加速直线运动的时间是s .
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【题目】如图所示,在圆环状导体圆心处,放一个可以自由转动的小磁针.现给导体通以顺时针方向的恒定电流,不计其他磁场的影响,则( )
A.小磁针保持不动
B.小磁针的N极将向下转动
C.小磁针的N极将垂直于纸面向里转动
D.小磁针的N极将垂直于纸面向外转动
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【题目】摩托车从A点由静止出发做匀加速直线运动,用7s时间通过一座长BC=14m的平桥,过桥后的速度是3m/s.
(1)它刚开上桥头时的速度vB有多大?
(2)桥头与出发点相距多远?
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【题目】质量为2m的物体A和质量为m的物体B相互接触放在水平面上,如图所示.若对A施加水平推力F,使两物体沿水平方向做匀加速直线运动,下列说法正确的是( )
A. 若水平面光滑,物体A的加速度为
B. 若水平面光滑,物体A对B的作用力为
C. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体A对B的作用力大小为
D. 若物体A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为μ,则物体B的加速度为
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【题目】从地面竖直上抛一物体,通过楼上1.55m高的窗口的时间是0.1s,物体回落后从窗口顶部到地面的时间是0.4s,求物体能到达的最大高度(g取10m/s2)
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【题目】下列说法正确的是( )
A.木块放在水平桌面上受到一个向上的弹力,这是由于木块发生微小形变而产生的
B.质量均匀分布,形状规则的物体的重心可能在物体上,也可能在物体外
C.摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反
D.已知磁铁间有相互作用,由此可知力可以离开物体而单独存在
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