题目内容
1.为了安全,在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离.因为,从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车仍然要通过一段距离(称为思考距离);而从采取制动动作到车完全停止的时间里,汽车又要通过一段距离(称为制动距离).如表给出了汽车在不同速度下的思考距离和制动距离等部分数据.请分析这些数据,完成表格.| 速度(km/h) | 思考距离(m) | 制动距离(m) | 停车距离(m) |
| 45 | 9 | 14 | 23 |
| 75 | 15 | 39 | 54 |
| 90 | 18 | 56 | 74 |
| 105 | 21 | 76 | 97 |
分析 停车距离为思考距离与制动距离之和,在思考时间内汽车做匀速直线运动,制动过程汽车做匀减速直线运动
解答 解:停车距离为思考距离与制动距离之和,s=15+38m=53m
从表中数据可知,在思考距离内做匀速直线运动,由x=vt可得,当速度为90km/h时,思考距离为45km/h的2倍,故应为9×2=18m,制动距离为74-18=56m
故答案为:18,56.
点评 解决本题的关键知道汽车在思考距离中做匀速直线运动,在制动距离中做匀减速直线运动.以及掌握匀变速直线运动的速度位移公式v2-v02=2ax.
练习册系列答案
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11.
如图所示,AB、CD是一个圆的两条直径,该圆处于匀强电场中,电场强度方向平行该圆所在平面,在圆周所在的平面内将一个带正电的粒子从A点以相同的速率沿不同方向射向圆形区域,粒子将经过圆周上的不同点,其中经过C点时粒子的动能最小.若不计粒子所受的重力和空气阻力,则下列判断中正确的是( )
| A. | 电场强度方向由A指向B | B. | 电场强度方向由C指向D | ||
| C. | 粒子到达B点时动能最大 | D. | 粒子到达D点时电势能最小 |
12.
如图所示,质量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触,整个系统处于静止状态.则( )
| A. | 斜面体对水平面的压力等于(M+m)g | |
| B. | 水平面对斜面体有向左的摩擦力作用 | |
| C. | 当滑块缓慢向右移动时,斜面对小球的支持力变大 | |
| D. | 当滑块缓慢向右移动时,细线对小球的拉力先变小 |
9.
真空中三维坐标系Oxyz的z轴方向竖直向上,在坐标原点0上固定一带正电的点电荷Q,其形成的电场如图所示,一重力不能忽略的带电微粒q正在该点电荷附近做匀速圆周运动.则( )
| A. | 该微粒带负电,轨道圆心在坐标原点O上 | |
| B. | 该微粒带负电,轨道圆心在z轴的负半轴上某一点 | |
| C. | 该微粒带正电,轨道圆心在坐标原点0上 | |
| D. | 该微粒带正电,轨道圆心在z轴的正半轴上某一点 |
16.
某科技兴趣小组用实验装置来模拟火箭发射卫星.火箭点燃后从地面竖直升空,t1时刻第一级火箭燃料燃尽后脱落,t2时刻第二级火箭燃料燃尽后脱落,此后不再有燃料燃烧.实验中测得火箭竖直方向的速度-时间图象如图所示,设运动中不计空气阻力,各级火箭燃料燃烧时产生的推力大小恒定.下列判断正确的是( )
| A. | t2时刻火箭到达最高点,t3时刻火箭落回地面 | |
| B. | 火箭在0~t1时间内的加速度大于t1~t2时间内的加速度 | |
| C. | 火箭在0~t1时间内的加速度小于t1~t2时间内的加速度 | |
| D. | 火箭在t3时刻火箭到达最高点 |
11.
如图所示,有一金属块放在垂直于表面C的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,金属块的厚度为d,高为h.当有稳恒电流I平行平面C的方向通过时,由于磁场力的作用,金属块的上下两表面M、N间的电压为U,则金属块中单位体积内的自由电子数目为( )
| A. | 金属块的上表面电势高 | B. | 金属块的上表面电势低 | ||
| C. | $\frac{BI}{edU}$ | D. | $\frac{edU}{IB}$ |