题目内容
14.分析 B做加速度为a的匀加速直线运动,A先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,A要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.求出临界情况,即当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.根据位移关系,根据运动学公式去求加速度的最大值.
解答 解:A滑到底端后做匀速直线运动,在B的速度小于A之前,两者距离越来越小,若速度相等直线未追上B,速度相等后不会追上,因为AB距离又越来越大,可知A要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.
设A滑到底端的速度为vA,滑到底端的时间为t1,A追上B所用的时间为t.临界情况为当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.
速度相等时,根据平均速度公式,B的位移:
xB=$\frac{{v}_{A}}{2}t$.
A做匀速运动的位移:
xA=vA(t-t1),
A追上B时,有xB=xA,即:
$\frac{{v}_{A}}{2}t={v}_{A}(t-{t}_{1})$,
解得:
${t}_{1}=\frac{t}{2}$.
A做匀加速运动的加速度:
${a}_{A}=\frac{mgsin37°-μmgcos37°}{m}=2m/{s}^{2}$,
又:
${a}_{A}=\frac{{v}_{A}}{{t}_{1}}=\frac{{2v}_{A}}{t}$,
B做匀加速直线运动的加速度:
${a}_{B}=\frac{{v}_{A}}{{t}_{\;}}=\frac{{a}_{A}}{2}=1m/{s}^{2}$.
答:为使A追上B,B的加速度的最大值为1m/s2.
点评 解决本题的关键知道要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.然后根据临界情况去解决问题,即当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.
练习册系列答案
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19.下列说法中正确的是( )
| A. | 物体速度变化越大,则其加速度越大 | |
| B. | 物体的加速度增大,则其速度一定增大 | |
| C. | 原来多个恒力作用下的平衡物体,突然撤去一个外力,物体可能做直线运动,也可能做匀变速圆周运动 | |
| D. | 原来多个恒力作用下的平衡物体,突然撤去一个外力,则一定会产生加速度且方向与撤去外力的方向相反 |
5.正四面体的四个顶点中C和D点固定着等量同种电荷,那么关于A、B两点电场情况的说法正确的是( )

| A. | A、B两点的场强大小相等,方向不同 | |
| B. | A、B两点的电势不相同 | |
| C. | A、B连线上面的各个点电场强度都相同 | |
| D. | A、B连线上面的各个点电势都相同 |
2.如图甲,在倾角为θ的光滑斜面上,质量为m的物体在沿斜面方向的力F的作用下由静止开始运动,物体的机械能E随位移x变化关系如图乙所示,其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是( )

| A. | 物体在沿斜面向下运动 | |
| B. | 在0~x1过程中,物体的加速度一直减小 | |
| C. | 在0~x2过程中,物体先加速再匀速 | |
| D. | 在x1~x2过程中,物体的加速度为gsinθ |
6.利用微波炉烹饪食物在家庭生活中已被广泛应用.其基本原理是应用微波发生器,产生振动频率为2.45×109Hz的微波,使食物中的水分子随之振动,产生大量的热能.若某微波炉的产品参数如图所示,
则该微波炉的额定电流和微波波长约为( )
| 产品容量 | 20L | 输入电源 | 220V/50Hz |
| 操控方式 | 电脑式 | 额定功率 | 1100W |
| 烹饪方式 | 微波/光波 | 内腔尺寸 | 180×315×329mm |
| 内胆材质 | 纳米银 | 产品尺寸 | 271×457×395mm |
| 其他性能 | 薄膜按键,电子除味功能. | ||
| A. | 0.2A 0.12m | B. | 5A 0.12m | C. | 0.2A 8.17m | D. | 5A 8.17m |
3.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=10:1,b是原线圈的中心抽头,S为单刀双掷开关.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压.下列说法正确的是( )

| A. | 当S与a连接后,理想电压表的示数为22$\sqrt{2}$V | |
| B. | 当S与a连接后,t=0.01s时理想电流表示数为零 | |
| C. | 当S与a连接后,滑动头P向下滑动时,电流表示数变大 | |
| D. | 当S由a拨到b后,原线圈的输入功率变为原来的4倍 |