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(1)乙车刹车时甲仍按原速率行驶,两车是否会相撞:
(2)若乙车在刹车的同时发出信号,甲车司机经过△t=4s收到信号后加速前进,则甲车的加速度至少多大才能避免相撞.

分析 (1)甲乙两车在同轨道上同向行驶,甲车在前做匀速运动,而乙车在距甲车75m时才发现前方有甲车,这时乙车立即刹车,做匀减速运动.甲车若按原速度前进,则做匀速直线运动,由公式算出刹车的加速度大小.通过速度相等时求出甲乙两车的位移关系即可判断是否会相撞;
(2)当乙车在刹车的同时发出信号后乙车做匀减速运动,甲车收到信号4.0s后才加速前进.由速度公式表示出相遇但不相撞的速度关系,由两车的位移表示出两车的位移关系,最终确定甲车的加速度多大时才能避免事故.

解答 解:(1)乙车匀减速直线运动的加速度a=$\frac{{{v}_{乙}}^{2}}{2x}=\frac{900}{2×180}m/{s}^{2}=2.5m/{s}^{2}$,
两车速度相等经历的时间${t}_{1}=\frac{{v}_{乙}-{v}_{甲}}{a}$=$\frac{30-10}{2.5}s=8s$,
此时乙车的位移${x}_{乙}={v}_{乙}{t}_{1}-\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$=$30×8-\frac{1}{2}×2.5×64m$=160m,
甲车的位移x=vt1=10×8m=80m,
因为x>x+x0,知两车会相撞.
(2)设A车司机收到信号后以加速度aA加速前进,两车恰相遇不相撞应满足速度关系:
vA=vB 即:30-2.5t=10+aA(t-4)
位移关系sB=sA+x0 即:30t-$\frac{1}{2}×2.5{t}^{2}$=75+10×4+10(t-4)+$\frac{1}{2}{a}_{A}(t-4)^{2}$
解得:${a}_{A}≈0.83m/{s}^{2}$.
答:(1)A车若按原速前进时,两车会相撞;
(2)A车的加速度至少为0.83m/s2才能避免相撞事故.

点评 本题是物体做匀减速、匀速及匀加速相综合的应用,不论是什么运动,它们的运动时间是相同的,所以有的根据速度相同来求出位移,有的根据位移关系来确定速度大小.该题也可用相对运动的知识来解决.

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4.如图是改装并校准电流表的电路图,已知表头的量程为Ig=600?A,内阻为 Rg=198Ω,mA是标准电流表,要求改装后的电流表量程为I=60mA,则图中分流电阻Rp的阻值为2Ω,改装后的电流表测量电流时,指针指在表盘上原来100?A处,则被测电流的大小是10 mA.

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(1)用游标卡尺测量导体棒长度如图甲,示数L=100.50mm;用螺旋测微器测量其外径如图乙,示数D=3.500mm.
(2)图丙是实验原理图,请在丁图中完成线路连接.
(3)闭合开关S,调整滑动变阻器,记录电流表A1的读数I1和电流表A2的读数I2,则导体管的内径d=$\sqrt{{D}^{2}-\frac{4ρL({I}_{2}-{I}_{1})}{π{I}_{1}{R}_{1}}}$(用已知量和测量量的符号来表示)

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