【题目】一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过后警车发动起来,并以的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在以内请回答下面的问题
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少;
(2)警车发动后要多长时间才能追上货车;
(3)通过以上问题的解决请指出在分析追击、相遇问题时,求两车间的最大距离或最小距离的关键条件.
【答案】 75m; 12s;通过以上问题的解决可知在分析追击、相遇问题时,若两车最后追不上,两车速度相等时,两车间有最小距离;若两车最后能追上,两车速度相等时,两车间有最大距离.
【解析】
货车匀速运动在前,警车从静止开始匀加速追赶货车,刚开始警车的速度小于货车,两车间距离逐渐增在大,当两车速度相等时,两车间距离最大;之后警车的速度大于货车,两车间距离逐渐减小,直至追上。在此过程中注意,警车不能一直加速下去,速度达到之后就做匀速运动。所以首先要分析警车在匀加速阶段能否追上,若追不上,那就在匀速运动阶段追上货车。
(1)设货车的速度为v0=10m/s,警车的最大速度vm=90km/h=25m/s,当两车速度相等时,两车间距离最大。
由v0=at1,解得两车速度相等用的时间t1=4s
两车间最大距离x=v0(t1+5.5)-at2=109.5m-m=75m
(2)设警车发动后经t2时间达到最大速度,即vm=at2,解得t2=10s
在t2=10s的时间内警车的位移x1=at22=125m
在t2=10s的时间内货车的位移x2=v0(t2+5.5)=155m
由于x2>x1,说明警车在达到最大速度之后再做匀速运动才能追上货车。
设警车做匀速运动的时间为t3,则追上时位移相等有:
v0(t3+t2+5.5)=t2+t3,解得t3=2s,t2+t3=12s
所以警车发动后要经过12s才能追上货车。
(3)通过以上问题的解决可知在分析追击、相遇问题时,若两车最后追不上,两车速度相等时,两车间有最小距离;若两车最后能追上,两车速度相等时,两车间有最大距离.
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【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形容器处在水平向右的匀强电场中,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球在容器边缘A点由静止释放,结果小球运动到B点时速度刚好为零,OB与水平方向的夹角为θ=600,则下列说法正确的是( )
A. 小球重力与电场力的关系是mg=qE
B. 小球在B点时,对圆弧的压力为2qE
C. 小球在A点和B点的加速度大小相等
D. 如果小球带负电,从A点由静止释放后,不能沿AB圆弧而运动
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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力作用的物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力与物体位移之间的关系如图乙所示(),则下列结论正确的是( )
A.物体的加速度大小为
B.弹簧的劲度系数为
C.物体的质量为
D.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
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【题目】如图所示,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中( )
A. 小球做匀速直线运动 B. 小球先做减速运动,后做加速运动
C. 小球的电势能保持不变 D. 静电力对小球所做的功为零
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【题目】如图所示,间距为L=0.45m的带电金属板M、N竖直固定在绝缘平面上,板间形成匀强电场,场强E=1.5×104V/m。N板接地(电势为零),其中央有一小孔,一根水平绝缘细杆通过小孔,其左端固定在极板M上.现有一质量m=0.05kg,带电量q=+5.0×10﹣6C的带正电小环套在细杆上,小环与细杆之间的动摩擦因数为μ=0.1。小环以一定的初速度对准小孔向左运动,若小环与金属板M发生碰撞,碰撞中能量不损失(即碰后瞬间速度大小不变)。设带电环大小不计且不影响金属板间电场的分布(g取10m/s2)。求:
(1)带电小环以多大的初速度v0进入电场,才能恰好到达金属板M?
(2)若带电小环以初速度v1=1m/s进入电场,当其动能等于电势能时,距离N板多远?
(3)小环至少以多大的初速度v2进入电场,它在电场中运动时找不到动能与电势能相等的点?
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【题目】(15分)如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R="0.5" m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:
(1)物块做平抛运动的初速度大小V0;
(2)物块与转台间的动摩擦因数。
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【题目】(20分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块,在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5m,如图(a)所示。时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1s时间内小物块的图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10m/s2。求
(1)木板与地面间的动摩擦因数及小物块与木板间的动摩擦因数;
(2)木板的最小长度;
(3)木板右端离墙壁的最终距离。
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【题目】在测定匀变速直线运动的加速度的实验中,实验得到的一条纸带如下图所示,A、B、C、D、E、F、是选用的计数点,每相邻的计数点间还有4个打出的点没有在图上标出。测得:其中,,,,,。
(1)每两个相邻计数点之间的时间间隔为______s。
(2)在计时器打出计数点B时,小车的速度为______。
(3)计算出物体的加速度的大小是______。
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【题目】如图,半圆柱形玻璃砖截面的直径AOB长为d=20cm,玻璃的折射率为n=,该截面内有一束平行光线以45°角入射到AB面上,部分光线经折射后从半圆柱面射出(不考虑多次反射)。求:
(i)由圆心O点入射的光线经玻璃砖偏折后的出射方向相对于初始入射方向的偏角;
(ii)该截面中玻璃砖有光线出射的圆弧长度。
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