题目内容
4.研究表明,一般人的刹车反应时间(即图甲中“反应过程”所用时间)t0=0.4s,但饮酒会导致反应时间延长,在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以v0=72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离L=58m,减速过程中汽车位移x与速度v的关系曲线如同乙所示,此过程可视为匀变速直线运动,取重力加速度的大小g=10m/s2,求:(1)减速过程汽车加速度的大小及所用时间;
(2)饮酒使志愿者反应时间比一般人增加了多少.
分析 (1)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出加速度,结合速度时间公式求出所用的时间.
(2)根据匀减速运动的位移得出匀速直线运动的位移,结合刹车时的初速度求出反应时间,从而得出饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加的时间.
解答 解:(1)设减速过程中汽车加速度大小为a,所用时间为t,
由题可得初速度v0=20m/s,末速度vt=0,位移x=25m,由运动学公式得:
${{v}_{0}}^{2}=2ax$
t=$\frac{{v}_{0}}{a}$,
代入数据解得:a=5m/s2,t=4s.
(2)设志愿者反应时间为t′,反应时间的增加量为△t,由运动学公式得:
L=v0t′+x,
△t=t′-t0,
代入数据解得:△t=0.5s.
答:(1)减速过程汽车加速度的大小为5m/s2,所用时间为4s;
(2)饮酒使志愿者反应时间比一般人增加了0.5s
点评 解决本题的关键知道汽车在反应时间内做匀速直线运动,刹车后做匀减速直线运动,结合运动学公式灵活求解,基础题.
练习册系列答案
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6.2011年11月1日,我国成功发射了“神舟八号”飞船,并圆满完成了与“天宫一号”的两次对接,在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 若知道飞船运动的轨道半径和周期,再利用万有引力常量,就可以算出飞船质量 | |
| B. | “神舟八号”与“天宫一号”完成对接后,因质量变大,所受万有引力变大,飞船速率将变大 | |
| C. | 若有两个这样的飞船在同一圆轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接 | |
| D. | 若飞船执行完任务仅在地球万有引力作用下返回地球,在进入大气层之前的过程中,则飞船的动能逐渐增大,重力势能逐渐减小,机械能保持不变 |
19.一观察者发现,每隔一定时间有一滴水自8m高的屋檐自由落下,而且当看到第五滴水刚要离开屋檐时,第一滴水正好落到地面,那么,这时第二滴水离地的高度是( )
| A. | 3.5m | B. | 2.9m | C. | 2.5m | D. | 2m |
9.
如图所示,一电子初速度方向与通电直导线中电流方向相同,则关于电子运动情况的描述正确的是( )
| A. | 电子将向右偏转,速率不变 | B. | 电子将向左偏转,速率改变 | ||
| C. | 电子将向右左偏转,速率不变 | D. | 电子将向右偏转,速率改变 |
16.
如图所示,实线是一簇未标明方向的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力的作用,对于a,b两点下列判断正确的是( )
| A. | 电场中a点的电势较高 | B. | 带电粒子在a点的动能较大 | ||
| C. | 带电粒子在a点的加速度较大 | D. | 带电粒子在a点的电势能较大 |
13.
如图所示,水平放置的平行板电容器,其正对的两极A、B板长均为L,在距A、B两板右边缘L处有一竖直放置的足够大荧光屏,平行板电容器的水平中轴线OO′垂直荧光屏交于O″点,电容器的内部可视为匀强电场,场强为E,其外部电场不计,现有一质量为m、电荷量为q的带电小球从O点沿OO′射入电场,最后恰好打在荧光屏上的O″点,小球运动中没有碰撞A板或者B板,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球一定带负电 | B. | 小球一定垂直打在荧光屏的O″点上 | ||
| C. | 电场力qE=$\frac{4}{3}$mg | D. | 电场力qE=2mg |
14.
如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点时的速度减小到最小为v,已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ,A、B间距离为L及静电力常量为k,则下列说法正确的有( )
| A. | O、B间的距离等于$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$ | |
| B. | 点电荷甲在B点处的电场强度大小为$\frac{μmg}{q}$ | |
| C. | 在点电荷甲形成的电场中,A、B间电势差UAB=$\frac{m{v}^{2}-m{{v}_{0}}^{2}}{2q}$ | |
| D. | 点电荷乙从A向O点靠近的过程中,其电势能一直减小 |