题目内容
11.A物体做匀速直线运动,速度是8m/s.A出发后2.5s,B物体从同一地点由静止开始出发做匀加速直线运动,加速度是2m/s2,且A、B运动方向相同,求:(1)B出发后AB之间的距离怎样变化?
(2)B出发几秒后能追上A?
(3)A、B相遇前它们之间的最大距离是多少?
分析 (1)根据A、B的速度大小关系判断两者的距离变化.
(2)结合位移相等,运用运用运动学公式求出追及的时间.
(3)当两者速度相等时,相距最远,结合速度时间公式和位移公式求出最大距离.
解答 解:(1)速度相等前,A的速度大于B的速度,两者之间的距离逐渐增大,速度相等后,A的速度小于B的速度,两者之间的距离逐渐减小,所以在A、B相遇前,A、B间距离先增大后减小
(2)设B出发后经t时间赶上A,则有:
$v(t+2.5)=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
代入数据解得:t=10s
(3)由题意在A、B相遇前,两者速度相等时,距离最大,设B出发后经t0时间,两者速度相等.则有:
${t}_{0}=\frac{v}{a}=\frac{8}{2}s=4s$,
此时A的位移:xA=v(t0+2.5)=8×6.5=52m
B的位移:${x}_{B}=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×16m=16m$.
A、B间距离:△x=xA-xB=52-16m=36m.
答:(1)B出发后相遇前AB之间的距离先增大后减小.
(2)B出发经过10s追上A.
(3)A、B相遇前它们之间的最大距离是36m.
点评 本题考查了运动学中的追及问题,抓住位移关系,结合运动学公式灵活运用,知道两者速度相等时,有最大距离.
练习册系列答案
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2.下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子只受电场力,由静止开始运动时,其运动轨迹一定与电场线重合 | |
| B. | 电场强度的方向就是放入电场中电荷所受电场力的方向,且其大小E=$\frac{F}{q}$ | |
| C. | 由B=$\frac{F}{IL}$知,当通电直导线垂直于磁场方向放置时,B与通电直导线所受的安培力F成正比,与通电导线I、L的乘积成反比 | |
| D. | 洛伦兹力方向一定与电荷速度方向垂直,磁场方向不一定与电荷运动方向垂直 |
6.若规定沿水平面向正东方向为正方向,则根据给出的物体的速度和加速度的正、负值,下列对物体运动种类的判断正确的是( )
| A. | 若v0>0、a<0,则物体向东做加速运动 | |
| B. | 若v0<0、a<0,则物体向东做加速运动 | |
| C. | 若v0<0、a>0,则物体向东做减速运动 | |
| D. | 若v0>0、a>0,则物体向东做加速运动 |
3.下列叙述符合物理学史事实的是( )
| A. | 伽利略通过理想斜面实验,得出“力不是维持物体运动原因”的结论 | |
| B. | 牛顿发现了万有引力定律,并通过“实验测出万有引力常量” | |
| C. | 法拉第经过十多年的实验,发现了电流的磁效应 | |
| D. | 麦克斯韦发现了电磁感应现象,预言了电磁波的存在 |
1.
如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同.相对于地心,下列说法中不正确的是( )
| A. | 物体A和卫星C具有相同大小的加速度 | |
| B. | 卫星C的运行速度大于物体A的速度 | |
| C. | 可能出现:在每天的某一时刻卫星B在A的正上方 | |
| D. | 卫星B在P点的运行加速度大小与卫星C的运行加速度大小相等 |