题目内容
14.分析 根据牛顿第二定律求出质点A的加速度,根据动能定理求出A到达底端的速度,根据速度时间公式求出A在斜面上的运动时间.抓住A、B速度相等时,两者的位移关系判断A是否追上B.
解答 解:滑块在斜面上下滑的加速度为:
${a}_{1}=\frac{mgsin53°}{m}=gsin53°=8m/{s}^{2}$,
根据动能定理得:mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
解得滑块到达底端的速度为:v=$\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×3.2}m/s=8m/s$,
此时运动的时间为:${t}_{1}=\frac{v}{{a}_{1}}=1s$,
B的速度为:v1=at1=5×1m/s=5m/s,
两者相距的距离为:
${x}_{1}=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×5×1m=2.5m$.
两者速度相等经历的时间为:
${t}_{2}=\frac{v-{v}_{1}}{a}=\frac{8-5}{5}s=0.6s$,
B又经历的位移为:
${x}_{2}={v}_{1}{t}_{2}+\frac{1}{2}a{{t}_{2}}^{2}=5×0.6+\frac{1}{2}×5×0.36m$=3.9m,
A又经历的位移为:
x3=vt2=8×0.6m=4.8m,
因为x3-x2<x1,可知A未能追上B.
答:A未能追上B.
点评 本题考查了运动学中的追及问题,关键抓住临界状态,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解.
练习册系列答案
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4.
如图所示,理想变压器的原线圈接有频率为f、电压为U的交流电,副线圈接有光敏电阻R1、用电器R2.下列说法不正确的是( )
| A. | 当光照增强时,变压器的输入功率减小 | |
| B. | 当滑动触头P向上滑动时,用电器消耗的功率增大 | |
| C. | 当U增大时,用电器消耗的功率增大 | |
| D. | 当f减小时,变压器的输入功率减小 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 物体的平衡状态就是指物体的静止状态 | |
| B. | 物体的平衡状态是指合力为零的状态 | |
| C. | 杂技演员走钢丝时一直处于平衡状态 | |
| D. | 物体的速度不再增加时一定处于平衡状态 |
2.
一辆重为4t的汽车静止开始匀加速启动,某时刻关闭发动机,它的v-t图象如图所示,设汽车受到的阻力恒定,下列说法不正确的是( )
| A. | 汽车受到的阻力大小为2.4×103N | |
| B. | 汽车在20s末关闭发动机 | |
| C. | 汽车在前20s内的牵引力大小为4.4×103N | |
| D. | 汽车在30秒末的牵引力大小比在前20s内的小 |
6.
如图所示,轰炸机沿水平方向匀速飞行,到达山坡底端正上方时释放一颗炸弹,并垂直击中山坡上的目标A.已知A点高度为h,山坡倾角为θ,重力加速度为g,由此可知( )
| A. | 轰炸机的飞行速度v=$\sqrt{gh}$ | B. | 轰炸机的飞行速度v=2$\sqrt{gh}$ | ||
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16.下列说法正确的是( )
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| B. | 磁场中某处磁感强度的大小,等于长为L,通以电流I的一小段导线放在该处时所受磁场力F与乘积IL的比值 | |
| C. | 一小段通电导线放在某处如不受磁场力作用,则该处的磁感应强度为零 | |
| D. | 空间各点磁场的方向就是该点磁感线的切线方向 |