题目内容
1.| 车速(km/h) | 反应距离s(m) | 刹车距离 x (m) | 停车距离L(m) |
| 40 | 10 | 10 | 20 |
| 60 | 15 | 22.5 | 37.5 |
| 80 | 20 | 40 | 60 |
(1)请求出驾驶员的反应时间?
(2)如果路面情况相同,一名喝了酒的驾驶员发现前面50m处有一队学生正在横穿马路,此时他的车速为72km/h,而他的反应时间比正常时慢了0.1s,请问他能在50m内停下来吗?
分析 (1)汽车在反应时间内做匀速直线运动,根据车速和反应距离求出反应的时间;
(2)求出喝了酒的驾驶员的反应时间,从而得出在反应时间内的位移,再根据速度位移公式求出刹车距离,从而求出刹车的总位移,判断在50m内能否停下.
解答 解:(1)汽车在反应时间内做匀速直线运动,所以反应时间等于反应距离除以车速,又40km/h=11.11m/s
所以驾驶员的反应时间为:
t=$\frac{10}{11.11}s=0.9s$
(2)由表格数据知,汽车刹车时的加速度大小为:
a=$\frac{{v}^{2}}{2x}$=$\frac{(\frac{40}{3.6})^{2}}{2×10}m/{s}^{2}=6.17m/{s}^{2}$
当车速为v=72km/h=20m/s,所以司机的反应距离为:
x1=vt=20×(0.9+0.1)m=20m
司机的刹车距离为:
${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2a}=\frac{2{0}^{2}}{2×6.17}m=32.4m$
x=x1+x2=52.4m
他在50m内不能停下.
答:(1)驾驶员的反应时间为0.9s;
(2)如果路面情况相同,一名喝了酒的驾驶员发现前面50m处有一队学生正在横穿马路,此时他的车速为72km/h,而他的反应时间比正常时慢了0.1s,他不能在50m内停下来.
点评 解决本题的关键抓住在反应时间内做匀速直线运动,在刹车过程中做匀减速直线运动,运用运动学公式灵活求解.
练习册系列答案
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11.下列说法中正确的是( )
| A. | 目前已经建成的核电站的能量来自于重核裂变 | |
| B. | 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 | |
| C. | 卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型 | |
| D. | 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 | |
| E. | α、β、γ三种射线中,α射线的穿透能力最强 |
12.交变电压的瞬时值为u=Umsin100πt(V),当t=$\frac{1}{600}$ s时,u=5$\sqrt{2}$ V,则从电压表上看到的读数为( )
| A. | $\sqrt{2}$ V | B. | 5$\sqrt{2}$ V | C. | 10$\sqrt{2}$ V | D. | 10 V |
9.
如图,真空中的匀强电场与水平方向成15°角,AB直线垂直匀强电场E,现有一质量为m、电荷量为+q的小球在A点以初速度大小为v0方向水平向右抛出,经时间t小球下落到C点(图中未画出)时速度大小仍为v0,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球在C点电势能大于A点电势能 | B. | 电场力对小球做功为零 | ||
| C. | 小球在C点机械能小于A点机械能 | D. | C点可能位于AB直线的左侧 |
16.
如图所示是两个由同一地点出发沿同一直线向同一方向运动的物体A和B的速度-时间图象,运动过程中A、B的情况是( )
| A. | A的速度一直比B大,B不会追上A | |
| B. | 开始运动后B在A后面,但之后某个时候一定会追上A | |
| C. | A在t1 s后改做匀速运动,在t2 s时B追上A | |
| D. | 在AB再次相遇之前,t2 s时两者相距最远 |
6.
如图所示,一辆小汽车自斜坡上的O点由静止开始做匀加速直线运动,A、B、C、D为其轨道上的四点,测得AB=20m,BC=30m,CD=40m.且物体通过AB、BC、CD所用时间相等,求OA间的距离.
18.做简谐运动的质点在通过平衡位置时,具有最大值的物理量是( )
| A. | 速度 | B. | 加速度 | C. | 回复力 | D. | 位移 |