题目内容
17.一辆汽车正以20m/s的速度行驶,在前方30m处突然亮起红灯,司机立即刹车,刹车过程中汽车加速度的大小是5m/s2.求:(1)刹车后3s末汽车的速度;
(2)刹车后5s末汽车的速度;
(3)最后车停在距红绿灯多远处?
分析 根据速度时间公式求出汽车速度减为零的时间,判断汽车是否停止,再结合速度公式求出刹车后的速度.根据速度位移公式求出匀减速直线运动的位移,从而得出最后车停在距红绿灯的距离.
解答 解:(1)汽车速度减为零的时间${t}_{0}=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-20}{-5}s=4s$,
则刹车后3s末的速度v3=v0+at3=20-5×3m/s=5m/s,
(2)刹车后5s末汽车的速度为零.
(3)汽车速度减为零的位移${x}_{1}=\frac{0-{{v}_{0}}^{2}}{2a}=\frac{-400}{-10}m=40m$,
则距红绿灯的距离△x=x1-x=40-30m=10m,已经超越了红绿灯.
答:(1)刹车后3s末汽车的速度为5m/s;
(2)刹车后5s末汽车的速度为零;
(3)最后车停在距红绿灯10m处.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式、速度位移公式,并能灵活运用,知道汽车速度减为零后不再运动.
练习册系列答案
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7.一质量为m的物体被人用手由静止竖直向上以加速度a匀加速提升高度h,重力加速度为g.关于此过程,下列说法中正确的是( )
A. | 提升过程中,手对物体做功m(a+g)k | |
B. | 提升过程中,重力对物体做功mah | |
C. | 提升过程中,物体的重力势能增加m(a+g)h | |
D. | 提升过程中,物体克服重力做功mgh. |
8.小型手摇发电机线圈abcd在匀强磁场中绕oo′轴匀速转动,如图所示.则( )
A. | 如图所示位置穿过线圈的磁通量最大 | |
B. | 如图所示位置线圈中产生的感应电动势最大 | |
C. | 线圈每转动一周,电流方向改变一次 | |
D. | 线圈转动过程中一定会产生感应电流 |
12.如图是A、B两运动物体的位移-时间图象,则下列说法正确的是( )
A. | 两物体向相同的方向运动 | |
B. | 两物体向相反的方向运动 | |
C. | 两物体在t2时刻速度相同 | |
D. | 如果以正方向为前方,则开始计时时,物体A在物体B的前方 |
2.某同学在做“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验时,所用实验装置如图1所示,所用的钩码每只质量都是30g.他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出相应的弹簧总长度,并将数据填在表中.(实验中弹簧始终未超过弹性限度,取g=10m/s2)
(1)试根据这些实验数据在图2的坐标纸上作出弹簧所受弹力大小跟弹簧总长之间的函数关系图线.
(2)图线跟横轴交点的物理意义是弹簧的原长;当悬挂钩码质量为90g时,弹簧被拉长了3cm;该弹簧的劲度系数k=30N/m.
钩码质量/g | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
弹簧总长/cm | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
(2)图线跟横轴交点的物理意义是弹簧的原长;当悬挂钩码质量为90g时,弹簧被拉长了3cm;该弹簧的劲度系数k=30N/m.
9.如图a所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,得到弹簧弹力F随时间t变化的图象如图b所示,若图象中的坐标值都为已知量,重力加速度为g,则( )
A. | t1时刻小球具有最大速度 | |
B. | t2时刻小球的速度大小为零 | |
C. | 可以计算出小球自由下落的高度 | |
D. | 整个运动过程中,小球的机械能守恒 |
6.小强在北京将一根质量分布均匀的条形磁体用一条线悬挂起来,使它平衡并呈水平状态,悬线系住磁体的位置应在( )
A. | 磁体的重心处 | B. | 磁体的某一磁极处 | ||
C. | 磁体重心的北侧 | D. | 磁体重心的南侧 |
18.如图A、B两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B,另一端绕过定滑轮连接C物体,已知A和C的质量都是1kg,B的质量是2kg,A、B间的动摩擦因素是0.3,其它摩擦不计.由静止释放,C下落一定高度的过程中(C未落地,B未撞到滑轮),下列说法正确的是( )
A. | A、B两物体发生相对滑动 | B. | A物体受到的摩擦力大小为2.5N | ||
C. | B物体的加速度大小是2.5 m/s2 | D. | 细绳的拉力大小等于10N |