题目内容
13.一辆汽车以72km/h的速度在平直的公路上匀速行驶,司机突然发现其正前方堵车,遂以1m/s2的加速度做匀减速直线运动并停下来等候了2min,道路恢复正常后,司机又以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动直到恢复原来的速度.求因汽车堵车而延误的时间.分析 求出匀减速运动和匀加速运动的位移,再求出匀速行驶这段总位移的时间,和匀加速、匀减速与停止时间之和比较,求出所延误的时间.
解答 解:设汽车速度为v,v=72km/h=20m/s,
则汽车减速运动的位移和时间分别为:
s1=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{2{0}^{2}}{2×1}=200m$,
t1=$\frac{v}{{a}_{1}}=\frac{20}{1}=20s$,
汽车加速到正常速度通过的位移及所用时间分别为:
s2=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{2{0}^{2}}{2×0.5}=400m$,
t2=$\frac{v}{{a}_{1}}=\frac{20}{0.5}=40s$,
汽车正常通过这段位移用的时间为:t=$\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{v}=\frac{200+400}{20}=30s$,
加上停留时间2min=120s,
则汽车因停车延误的时间为:△t=20+40-30+120s=150s.
答:因汽车堵车而延误的时间为150s.
点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移速度公式v2-v02=2ax和速度时间公式v=v0+at.
练习册系列答案
相关题目
8.
一种电流表的原理图如图所示,用两根完全相同的绝缘轻弹簧将长度L=0.25m的细金属棒MN悬挂起来,两根弹簧的劲度系数均为k=2.0N/m,金属棒MN水平,两弹簧平行且竖直.已知矩形区域abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小B=0.20T,方向垂直纸面向外,且ab长度为0.20m、bc长度为0.05m,与MN的右端N连接的绝缘轻指针可指示标尺上的读数.当金属棒MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合且指针指在标尺上的零刻度线处;当金属棒MN中有电流通过时,指针示数可表示金属棒MN中的电流强度,则关于这个电流表以下说法正确的是( )
| A. | 该电流表只能测量由M流向N的电流 | B. | 该电流表只能测量由N流向M的电流 | ||
| C. | 该电流表的量程是0~4.0A | D. | 该电流表的量程是0~5.0A |
2.
氢原子发出a、b两种频率的光,沿同一直线射向三棱镜,经三棱镜折射后的光路如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 若a光是氢原子由能级n=5向n═2跃迁时发出的,则b光可能是氢原子从能级n=4向n=3跃迁时发出的 | |
| B. | 对同一种光纤材料而言,a光的折射率较大 | |
| C. | a光的波动性比b光更显著 | |
| D. | 氢原子放出光子后,电子动能减小,原子的能量增加 |