题目内容
7.为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持一定的距离.已知某高速公路的最高限速为v=40m/s.假设前方汽车突然停止,后面司机发现这一情况,经操纵刹车到汽车开始减速经历的时间(即反应时间)t=0.5s.刹车时汽车的加速度大小为4m/s2.求该高速公路上行驶的汽车的距离至少应为多少?(g取10m/s2)分析 前方汽车突然停止,后面的汽车在司机反应时间内以原速率做匀速直线运动,然后做匀减速直线运动直到停止.所以汽车间的安全距离等于匀速运动的位移和匀减速直线运动的位移之和.
解答 解:前方汽车突然停止,后面的汽车在司机反应时间内以原速率做匀速直线运动,然后做匀减速直线运动直到停止.
设在司机反应时间内后面的汽车的位移为s1,则有s1=vt=40×0.5m=20m
设后面的汽车做减速运动到停止的位移为s2,由匀变速运动的规律可知
0-v2=-2as2
解得:${s}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{4{0}^{2}}{2×4}$m=200m
后面的汽车从司机发现前面的汽车停止到自己停下来所走的总的距离为
s=s1+s2=20+200=220m
答:高速公路上行驶的汽车的距离至少应为220m.
点评 解决本题的关键知道安全距离是反应时间内匀速运动的位移和匀减速运动的位移之和.匀减速运动的位移可以通过速度-位移公式求解.
练习册系列答案
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17.下列各选项中的物理量,其单位属于力学基本单位的是 ( )
| A. | 力 | B. | 时间 | C. | 速度 | D. | 加速度 |
15.
氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是( )
| A. | 40.8 eV | B. | 43.2 eV | C. | 51.0 eV | D. | 54.4 eV |
2.如图所示的现象中,能体现力改变物体运动状态的是( )
| A. | 人拉长弹簧 | B. | 人压跳板 | ||
| C. | 磁铁吸引铁球转弯 | D. | 人拉弯弓 |
3.酒后驾驶存在许多安全隐患,原因在于酒后驾驶员的反应时间变长.反应时间是指驾驶员发现情况到采取制动的时间.表中思考距离是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离;制动距离是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小不变).
分析上表可知,下列说法正确的是( )
| 速度(m/s) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
| 正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
| 15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
| 20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
| 25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | x |
| A. | 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5 s | |
| B. | 表中x为66.7 | |
| C. | 汽车以15 m/s的速度行驶时,汽车制动的加速度大小为10 m/s2 | |
| D. | 当汽车以20 m/s的速度行驶时,发现前方40 m处有险情,酒后驾驶不能安全停车 |
10.从图象中获取有用信息,是利用图象分析、解决问题的关键.关于下面四个图象,说法正确的是( )

| A. | 图甲是某静电场中一条与x轴重合的电场线上电势随位置变化的关系图线,由图线可知,该静电场是匀强电场 | |
| B. | 图乙是某电源的端电压随干路电流变化的关系图线,由图线可知,该电源的电动势约为1.5V、内阻约为2Ω | |
| C. | 图丙是某单摆的共振曲线,已知重力加速度g=10m/s2,由图线可知,该单摆的摆长约为2m | |
| D. | 图丁是一个单匝线圈绕过其平面并垂直于匀强磁场的轴匀速转动的过程中产生的感应电动势随时间变化的关系图线,由图线可知,穿过线圈的磁通量最大值约为1Wb |
7.一交变电压的表达式为u=100$\sqrt{2}$sin200πtV,由此表达式可知( )
| A. | 用电压表测该电压其示数为200V | |
| B. | 该交变电压的周期为0.01s | |
| C. | 将该电压加在100Ω的电阻两端,电阻消耗的电功率为100W | |
| D. | t=1s内,该交变电压的方向变化100次 |
8.
如图所示,三根长直导线中的电流强度相同,导线b和d的电流方向垂直纸面向外,导线c的电流方向垂直纸面向里,a点为bd连线的中点,ac垂直bd,且ab=ad=ac,则a点处的磁感应强度的方向为( )
| A. | 垂直纸面向外 | B. | 垂直纸面向里 | C. | 沿纸面由a指向c | D. | 沿纸面由a指向d |