题目内容
16.一辆汽车在高速公路上以30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机采取紧急刹车,刹车时加速度的大小为5m/s2,求:(1)汽车停止的时间是多少?
(2)汽车刹车后5s内滑行的距离.
(3)汽车刹车后10s内滑行的距离.
分析 (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出汽车停止的时间.
(2、3)判断汽车时停止,再结合位移公式求出汽车刹车后的距离.
解答 解:(1)汽车停止的时间${t}_{0}=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-30}{-5}s=6s$.
(2)汽车刹车后5s内滑行的距离${x}_{1}={v}_{0}{t}_{1}+\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$=$30×5-\frac{1}{2}×5×36m$=60m.
(3)刹车后10s内的距离等于6s内的距离,${x}_{2}=\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{0}=\frac{30}{2}×6m=90m$.
答:(1)汽车停止的时间为6s.
(2)汽车刹车后5s内滑行的距离为60m.
(3)汽车刹车后10s内滑行的距离为90m.
点评 本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动,结合运动学公式和推论灵活求解.
练习册系列答案
相关题目
17.
如图所示,质量为M的楔形物块静止在水平地面上,其斜面的倾角为θ.斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦.用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑.在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止.地面与斜面的摩擦因数为μ,则地面对楔形物块的支持力N和摩擦力f分别为( )
| A. | N=(M+m)g+Fsinθ | B. | N=Mg+Fsinθ | C. | f=μ(M+m)g | D. | f=Fcosθ |
7.
如图所示为电能输送的简化电路图,发电厂的输出电压为U,用r表示两条输电线上的电阻,用R表示负载电阻,在输电线与负载电阻之间有一理想变压器,当与二极管并联的开关S断开时,输电线路中的电流为I1,变压器的输入电压为U1,流入负载电阻的电流为I2,假设二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大,则开关S闭合后,下列说法正确的是( )
| A. | 输电线上的电流一定变为原来的2倍 | |
| B. | 输电线上损失的电压一定变为原来的2倍 | |
| C. | 输电线上损失的功率一定变为原来的4倍 | |
| D. | 输电线上的电流与流过负载电阻的电流的比值一定不变 |
4.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,下端固定,上端与B连接,斜面光滑,质量均为m的A、B两物体紧靠在一起,处于静止状态,现用一个平行于斜面向上的拉力F拉物体A,使A物体做加速度为a的匀加速运动.已知在A、B分离前,拉力F随A物体发生的位移x变化的图象如图所示,重力加速度为g,则下列表述中正确的是( )
| A. | F0=2m(a+gsinθ) | B. | F0=2ma | C. | x0=$\frac{2mgsinθ}{k}$ | D. | x0=$\frac{2ma}{k}$ |
1.
如图(俯视)所示,彼此相互接触叠放在水平面上处于静止状态,每个质量都是m,不考虑转动情况,下列说法正确是(重力加速度为g)( )
| A. | 下面每个球对地面的压力均为$\frac{4}{3}$mg | |
| B. | 下面的球不受地面给的摩擦力 | |
| C. | 下面每个球受地面给的摩擦力均为$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mg | |
| D. | 上面球对下面每个球的压力均为$\frac{{\sqrt{6}}}{6}$mg |
8.如图所示,A、B两灯电阻相同,当滑动变阻器的滑动端P向下滑动时( )

| A. | A灯将变暗 | B. | 电阻R中的电流减小 | ||
| C. | B灯将变亮 | D. | 电源的供电功率减小 |
6.利用电场来改变或控制带电粒子的运动,最简单情况有两种:利用电场使带电粒子______;利用电场使带电粒子______.( )
| A. | 静止,运动 | B. | 直线运动,曲线运动 | ||
| C. | 加速,偏转 | D. | 匀速,静止 |