题目内容
15.某段高速公路最大限速为108km/h,一辆小车以90km/h的速度在该路段紧急刹车,滑行距离为62.5m.(汽车刹车过程可认为做匀减速直线运动)(1)求该小车刹车时加速度大小;
(2)若该小车以最大限速在该路段行驶,驾驶员的反应时间为0.3s,求该车的安全距离为多少?(安全距离即驾驶员从发现障碍物至停止车运动的距离)
分析 (1)根据匀变速直线运动位移速度公式列式即可求解加速度;
(2)驾驶员的反应时间内做匀速运动,根据匀变速直线运动位移速度公式求出刹车位移,两段位移之和即为安全距离.
解答 解:(1)根据题意,由匀变速直线运动公式有:vt2-v02=2as,
v0=25 m/s,vt=0,s=62.5 m,
代入数据解得:a=-5 m/s2.
该小车刹车时加速度大小为5 m/s2.
(2)小车在驾驶员的反应时间内做匀速直线运动,位移为:
s1=v0′t=30×0.3 m=9 m.
小车在驾驶员刹车后做匀减速直线运动直至停止,设位移为s2,由匀变速直线运动规律有:$v_t^2-v_0^{'2}$=2as2,
v0′=30 m/s,vt=0,
代入数据解得:s2=90 m
该车的安全距离为:s′=s1+s2=99 m.
答:(1)该小车刹车时加速度大小为5m/s2;
(2)若该小车以最大限速在该路段行驶,驾驶员的反应时间为0.3s,该车的安全距离为99m
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度位移公式vt2-v02=2ax,注意驾驶员的反应时间内做匀速运动,难度适中.
练习册系列答案
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5.如图所示,间距为L的两根平行金属导轨弯成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中.质量均为m、阻值均为R的导体棒ab、cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑.某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去,经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q (导体棒ab、cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计,已知重力加速度为g),则( )
A. | 导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
B. | 导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小a=g-$\frac{μ{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$ | |
C. | 导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为s=$\frac{2Rq}{BL}$ | |
D. | 导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{4}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{μmgRq}{BL}$ |
20.某物体以20m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s 2,则4s内物体的( )
A. | 路程为20 m | B. | 位移为0 | ||
C. | 速度改变量的大小为0 | D. | 平均速度为0 |
7.初动能为20J的带正电铁块在电场力的作用下在粗糙水平桌面上自A点向左滑动(运动方向和电场方向相反),运动到距离A点为1m的B点时动能为10J,该过程摩擦生热2J,则以下分析正确的是( )
A. | 铁块向左滑动的最大距离为2m | |
B. | 铁块向右经过B点时的动能为6J | |
C. | 铁块从向左经过B点到再次经过B点的过程中克服摩擦力做功4J | |
D. | 铁块再次回到A点时的动能为16J |