题目内容
16.一辆轿车以12m/s的速度行驶,快到目的地时开始刹车,作减速直线运动,加速度大小为2m/s2,试求该车刹车后5s内以及刹车后8s内车滑行的距离.分析 根据匀变速直线运动的速度时间公式求出轿车速度减为零的时间,判断轿车是否停止,再结合位移公式求出刹车后的位移.
解答 解:根据匀变速直线运动速度时间关系v=v0+at得轿车速度减为0需要的时间为:
t=$\frac{0-{v}_{0}}{a}$=$\frac{-12}{-2}s=6s$,
即刹车后5s内的位移为:$s={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}=12×5-\frac{1}{2}×2×25m$=35m.
因为轿车6s就停下来,故轿车刹车后8s内的位移即为刹车后6s内的位移.
所以:$s′=\frac{{v}_{0}}{2}t=\frac{12}{2}×6m=36m$.
答:该车刹车后5s内的位移为35m,刹车后8s内的位移为36m.
点评 本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意轿车速度减为零后不再运动.
练习册系列答案
相关题目
4.
如图所示,两块平行金属板M、N竖直放置,它们的电压恒为U.一电子(不计重力)从N板静止释放,它运动到M板时速率为v.现将M板水平向左移动一段距离,再次将电子从N板静止释放,下列判断正确的是( )
| A. | 金属板M、N的带电量不变 | B. | 电子运动过程的加速度变大 | ||
| C. | 电子运动到M板时速率变大 | D. | 电子运动到M板所用的时间变长 |
11.
初速度为v0的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则( )
| A. | 电子将向右偏转,速率不变 | B. | 电子将向右偏转,速率改变 | ||
| C. | 电子将向左偏转,速率不变 | D. | 电子将向左偏转,速率改变 |
1.
如图所示,质量为M的木箱置于水平地面上,在其内部顶壁固定一轻质弹簧,弹簧下与质量为m的小球连接.当小球上下振动的过程中,木箱对地面压力刚好等于mg,求此时小球的加速度( )
| A. | $\frac{M+m}{m}$g,方向向上 | B. | $\frac{M+m}{m}$g,方向向下 | C. | $\frac{Mg}{m}$,方向向下 | D. | $\frac{Mg}{m}$,方向向上 |
8.把木箱放在电梯的水平地板上,则地板所受压力最大的情况是( )
| A. | 电梯以a=1.5m/s2的加速度匀加速上升 | |
| B. | 电梯以a=2.0m/s2的加速度匀减速上升 | |
| C. | 电梯以a=1.8m/s2的加速度匀减速下降 | |
| D. | 电梯以v=3m/s的速度匀速上升 |
5.
如图所示,套在很长的绝缘直棒上的小球,质量为1.0×10-4kg,带4.0×10-4C的正电荷,小球在棒上可以滑动,将此棒竖直放置在沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中,匀强电场的电场强度E=10N/C,方向水平向右,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,方向为垂直于纸面向里,小球与棒间的动摩擦因数为μ=0.2,(设小球在运动过程中所带电荷量保持不变,g取10m/s2)( )
| A. | 小球由静止沿棒竖直下落的最大加速度为10m/s2 | |
| B. | 小球由静止沿棒竖直下落最大速度2m/s | |
| C. | 若磁场的方向反向,其余条件不变,小球由静止沿棒竖直下落的最大加速度为5m/s2 | |
| D. | 若磁场的方向反向,其余条件不变,小球由静止沿棒竖直下落的最大速度为45m/s |
6.质量为m的物体,在距地面高h处以$\frac{g}{3}$的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法错误的是( )
| A. | 物体的机械能减少$\frac{2mgh}{3}$ | B. | 物体的重力势能减少$\frac{mgh}{3}$ | ||
| C. | 物体的动能减少$\frac{mgh}{3}$ | D. | 重力做功为mgh |