题目内容
5.假日期间,同学们坐车去野外游玩,汽车正以v=20m/s的速度匀速行驶,大家突然发现一块巨石从山体上向其正前方l=50m处花落.司机根据经验判断,巨石将会在t=2s后滑落到公路上,汽车必须加速冲过巨石的落地点才能保证安全.不计司机的反应时间,计算时将巨石、汽车视为质点,要使汽车成功避开巨石,求汽车匀加速行驶的加速度应满足的条件.分析 根据汽车加速的位移以及运动的时间,根据位移时间公式求出汽车匀加速行驶加速度的最小值.
解答 解:为了加速冲过巨石的落地点,汽车的最小位移为50m,根据l=${v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$得加速度为:
a=$\frac{l-{v}_{0}t}{\frac{1}{2}{t}^{2}}$=$\frac{50-20×2}{\frac{1}{2}×4}m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$,
则加速度为:a>5m/s2.
答:汽车匀加速行驶的加速度应满足的条件a>5m/s2.
点评 解决本题的关键掌握匀加速直线运动的位移公式,结合位移时间公式进行求解,基础题.
练习册系列答案
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15.如图1所示,是探究“加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图,则:

(1)在这个实验中,关于“平衡摩擦力”的说法中正确的是BD.
A.平衡摩擦力后,如果改变了小车或砝码盘砝码的质量,需要重新平衡摩擦力
B.平衡摩擦力的实质是小车的重力沿木板方向的分力与小车和纸带所受的摩擦力平衡
C.平衡摩擦力要达到的标准是:在砝码盘和砝码的牵引下,小车带动纸带从长木板的一端向有定滑轮的另一端匀速滑下
D.若小车在细绳的拉力作用下,拖着纸带沿长木板滑下时,打点计时器在纸带上打出点的间距是均匀的,就算完成了“平衡摩擦力”
(2)在保持小车的质量M一定的条件下,来探究“小车的加速度a与绳子的拉力mg的关系”的实验中,以下做法中正确的是C.
A.实验时先释放小车,再接通打点计时器的电源
B.如果绳子通过“力的传感器”接在小车上,就可以不用平衡摩擦力了
C.如果绳子通过“力的传感器”接在小车上,那么,实验中就不需要满足实验条件M>m
D.当满足M>m条件时,小车的加速度可直接用公式a=$\frac{m}{M}$g求得.
(3)在平衡摩擦力的过程中,打点计时器打出的一条如图2所示的纸带,打点的时间间隔为0.02s,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出了相邻两个计数点之间的距离x,那么,打“3”点时小车的速度为0.38m/s,小车的加速度为0.16m/s2(结果保留两位有效数字).
(4)平衡摩擦力后,挂上砝码盘,然后,将5个相同的砝码每次取一个砝码加到砝码盘中,测量出小车的加速度,小车的加速度和砝码盘中的砝码总重力F的实验数据如下表所示:
请根据实验数据在如图3所示的坐标系中,作出a-F的关系图象.
(1)在这个实验中,关于“平衡摩擦力”的说法中正确的是BD.
A.平衡摩擦力后,如果改变了小车或砝码盘砝码的质量,需要重新平衡摩擦力
B.平衡摩擦力的实质是小车的重力沿木板方向的分力与小车和纸带所受的摩擦力平衡
C.平衡摩擦力要达到的标准是:在砝码盘和砝码的牵引下,小车带动纸带从长木板的一端向有定滑轮的另一端匀速滑下
D.若小车在细绳的拉力作用下,拖着纸带沿长木板滑下时,打点计时器在纸带上打出点的间距是均匀的,就算完成了“平衡摩擦力”
(2)在保持小车的质量M一定的条件下,来探究“小车的加速度a与绳子的拉力mg的关系”的实验中,以下做法中正确的是C.
A.实验时先释放小车,再接通打点计时器的电源
B.如果绳子通过“力的传感器”接在小车上,就可以不用平衡摩擦力了
C.如果绳子通过“力的传感器”接在小车上,那么,实验中就不需要满足实验条件M>m
D.当满足M>m条件时,小车的加速度可直接用公式a=$\frac{m}{M}$g求得.
(3)在平衡摩擦力的过程中,打点计时器打出的一条如图2所示的纸带,打点的时间间隔为0.02s,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出了相邻两个计数点之间的距离x,那么,打“3”点时小车的速度为0.38m/s,小车的加速度为0.16m/s2(结果保留两位有效数字).
(4)平衡摩擦力后,挂上砝码盘,然后,将5个相同的砝码每次取一个砝码加到砝码盘中,测量出小车的加速度,小车的加速度和砝码盘中的砝码总重力F的实验数据如下表所示:
| 砝码盘中砝码总重力(F/N) | 0.196 | 0.392 | 0.588 | 0.784 | 0.980 |
| 加速度a/(m•s-2) | 0.69 | 1.18 | 1.66 | 2.18 | 2.70 |
16.某物体由静止开始做匀加速直线运动,经过一段时间速度达到v,则在这段时间内,物体在中间时刻的速度与物体经过中间位置时的速度之比为( )
| A. | 1:2 | B. | 1:$\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{2}$:1 | D. | $\sqrt{3}$:1 |
13.一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示,由图可知( )

| A. | 该交流电的电压的有效值为100V | |
| B. | 该交流电的电压的最大值为100V | |
| C. | 该交流电的频率为50Hz | |
| D. | 该交流电压瞬时值的表达式为u=100sin100πtV |
20.
如图所示的电容式话筒就是一种电容式传感器,其原理是:导电性振动膜片与固定电极构成了一个电容器,当振动膜片在声压的作用下振动时,两个电极之间的电容发生变化,电路中电流随之变化,这样声信号就变成了电信号.则当振动膜片向右振动时( )
| A. | 电容器电容值减小 | B. | 电容器带电荷量减小 | ||
| C. | 电容器两极板间的场强增大 | D. | 电阻R上电流方向自左向右 |
10.下列运动中的研究对象,可以视为质点的是( )
| A. | 研究蚂蚁爬行动作时的蚂蚁 | |
| B. | 观察舞蹈演员的跳舞动作时的演员 | |
| C. | 求一列火车通过桥头的时间时的火车 | |
| D. | 计算地球绕太阳运动的周期时的地球 |
17.光的电磁说不能解释的光的现象是( )
| A. | 光的直线传播 | B. | 光的干涉 | C. | 光的衍射 | D. | 光电效应 |
14.将一电源电动势为E,内阻为r的电池,与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路电阻,I表示电路的总电流,下列说法正确的是( )
| A. | 由U外=IR可知,电源的路端电压随总电流I的增大而增大 | |
| B. | 由U内=Ir可知,电源的路端的电压随总电流I的增大而增大 | |
| C. | 由U=E-Ir可知,电源的路端电压随总电流I的增大而减小 | |
| D. | 电源的路端电压变化量与总电流变化量的比值$\frac{△U}{△I}$=-r |
15.
如图所示,R1和R2为定值电阻,R′为光敏电阻,C为电容器,闭合开关S,稳定后用光照射光敏电阻R′时( )
| A. | 电流表的示数增大 | B. | 电流表的示数减小 | ||
| C. | 电容器的带电量增大 | D. | 电容器的带电量减小 |