| A. | 15s | B. | 20s | C. | 25s | D. | 30s |
分析 根据牛顿第二定律求出B车匀减速直线运动的加速度大小,结合速度时间公式求出B车速度减为零的时间,通过位移公式求出此时A、B的位移,判断是否追上,若未追上,再结合位移关系,运用运动学公式求出追及的时间.
解答 解:B车做匀减速直线运动的加速度大小$a=\frac{kmg}{m}=kg=0.1×10m/{s}^{2}$=1m/s2,B车速度减为零的时间${t}_{1}=\frac{{v}_{B}}{a}=\frac{10}{1}s=10s$,
此时B车的位移${x}_{B}=\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2a}=\frac{100}{2}m=50m$,A车的位移xA=vAt1=10×10m=100m,
因为xA<xB+s,可知B车停止时,A车还未追上,
则追赶的时间t=$\frac{{x}_{B}+s}{{v}_{A}}=\frac{50+200}{10}s=25s$.故C正确,A、B、D错误.
故选:C.
点评 本题考查了运动学中的追及问题,关键抓住位移关系,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,注意B车速度减为零后不再运动.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 球B对墙的压力减小 | B. | 物体A与球B之间的作用力增大 | ||
| C. | 地面对物体A的摩擦力减小 | D. | 物体A对地面的压力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电梯在上升,且v1>v4>v8 | |
| B. | 电梯在下降,且v1>v4<v8 | |
| C. | 重物从1s到2s和从7s到8s速度的变化不相同 | |
| D. | 重物在第1s内和第8s内的位移相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 从n=1的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光 | |
| B. | 从n=3的能级跃迁到n=1的能级时的辐射光 | |
| C. | 从n=4的能级跃迁到n=1的能级时的辐射光 | |
| D. | 从n=4的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 0~t1阶段的速度先增大后减小 | B. | 在t2~t3阶段处于超重状态 | ||
| C. | 在t1~t2阶段一定是静止的 | D. | 在t3~t4阶段做加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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