题目内容
16.在公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为l=6.0m,若汽车起动时都以a=2.5m/s2的加速度作匀加速运动,加速到v=10.0m/s 后做匀速运动通过路口.该路口亮绿灯时间t=40.0s,而且有按倒计时显示的时间显示灯.另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过.请解答下列问题:(1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
(2)第(1)问中,不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“3”时开始刹车做匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车加速度大小.
(3)事实上由于人反应时间的存在,绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车.现假设绿灯亮起时,第一个司机迟后△t=0.90s起动汽车,后面司机都比前一辆车迟后0.90s起动汽车,在该情况下,有多少辆车能通过路口?
分析 (1)先求出加速的时间,根据运动学基本公式求出 40.0 s时间,汽车能行驶的位移,从而求出能通过路口的汽车;
(2)先求出当计时灯刚亮出“3”时,不能通过路口的第一辆汽车行驶的位移,再求出汽车距停车线的距离,根据速度位移公式求解加速度;
(3)设能通过k辆汽车,则第k辆汽车能通过路口要满足$\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}+v(t-{t}_{1}-k△t)$≥(k-1)l,代入数据即可求解.
解答 解:(1)汽车加速时间为:${t}_{1}=\frac{v}{a}=\frac{10}{2.5}s=4s$,
40.0s时间,汽车能行驶的位移为:x=$\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}+v(t-{t}_{1})$,
代入数据解得:x=380m,
所以:n=$\frac{x}{l}=\frac{380}{6}$=63.3
根据题意,能有64辆汽车通过路口
(2)记t0=3s,当计时灯刚亮出“3”时,第65辆汽车行驶的位移为:
${x}_{1}=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}+v(t-{t}_{1}-{t}_{0})$,
代入数据解得:x1=350m.
此时汽车距停车线的距离:x2=64l-x1=34m
第65辆车刹车的加速度:$a′=\frac{{v}^{2}}{2{x}_{2}}$=$\frac{100}{68}$≈1.47m/s2.
(3)设能通过k辆汽车,则第k辆汽车能通过路口要满足:
$\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}+v(t-{t}_{1}-k△t)$≥(k-1)l,
数据代入后解得:k≤25.7
所以能通过25辆汽车.
答:(1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,有64辆汽车能通过路口;
(2)刹车后汽车加速度大小为1.47m/s2.
(3)在该情况下,有25辆车能通过路口.
点评 本题主要考查了运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确分析汽车的运动情况,难度适中.
| A. | 跳水冠军郭晶晶在跳水比赛中 | |
| B. | 奥运会冠军邢慧娜在万米长跑中 | |
| C. | 一枚硬币用力上抛,猜测它落地时是正面朝上还是反面朝上 | |
| D. | 花样滑冰运动员在比赛中 |
| A. | s0 | B. | 2s0 | C. | 3s0 | D. | 4s0 |
| 车速 v(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 | A | 40 | 60 |
(1)请根据表格中的数据计算驾驶员刹车过程中加速度的大小.
(2)如果驾驶员的反应时间相同,请计算出表格中A的数据.
(3)假设在同样的路面上,一名饮了少量酒的驾驶员驾车以72km/h速度行驶(假设饮酒后刹车的加速度保持不变),在距离一学校门前50m处发现有一队学生在斑马线上横过马路,他的反应时间比正常时慢了0.2s,会发生交通事故吗?请写出详细的分析过程.
| A. | E、O、F三点比较,O点的电势最强 | B. | A、D两点场强大小相等,方向相反 | ||
| C. | E、O、F三点比较,O点的场强最强 | D. | B、O、C三点比较,O点的场强最弱 |
| A. | 物体上升阶通过某位置的速度与物体下落通过该位置的速度相同 | |
| B. | 物体上升过程经历的时间等于物体下落过程经历的时间 | |
| C. | 物体上升阶段的加速度与物体下落阶段的加速度方向相反 | |
| D. | 物体上升过程经历的时间小于物体下落过程经历的时间 |
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$s | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$s | C. | $\sqrt{3}$s | D. | 2s |
| A. | 由P1点移到P2点的检验电荷的电量大小 | |
| B. | 由P1点移到P2点的检验电荷的移动路线 | |
| C. | P1和P2两点电场强度的大小 | |
| D. | 单位正电荷由P1点移到P2点时,电场力做的功 |