题目内容
16.最近某报道称某一路段有一辆汽车和自行车追尾相撞事件,情况是这样的:当时汽车正以v0=72km/h速度向前行使,司机发现正前方△x=45m处有一以v=6m/s的速度与汽车同方向匀速行驶的自行车,司机发现后,以a=2m/s2的加速度开始刹车,最终还是导致了追尾事件的发生.请你判断此新闻是真是假.某同学解法如下:
解:汽车速度减为0所用时间为:t=$\frac{v_0}{a}$=10s
在10s内汽车前进的位移为:x1=$\frac{v_0}{2}$t=100m
10s内自行车前进的位移为:x2=vt=60m
由于x2+△x=105m>x1,汽车停止运动时,自行车位于汽车之前,所以该同学从中得出不可能发生车祸,认为此新闻是假的.
(1)你认为该同学判断是否正确,请分析之.
(2)如果发生追尾相撞,请你解出从汽车减速开始到两车追尾所用时间;如果不发生追尾相撞,请你解出两车运动过程中的最小距离.
分析 (1)该同学判断不正确,理由是对能否发生车祸的临界条件把握不够,汽车速度大于自行车速度,判断是否发生车祸的临界条件是汽车速度减小至与自行车速度相同时,看位移是否满足汽车位移大于自行车位移与两车距离之和,而不是以汽车速度减至为0为判断依据.
(2)当两车的速度相等时相距最近,根据速度公式求出时间,再由位移公式求解最小距离.
解答 解:(1)该同学判断不正确,正确的做法应该是:
根据速度位移关系知,汽车速度减至与自行车速度相等时汽车的位移 x1=$\frac{{v}^{2}-{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{6}^{2}-2{0}^{2}}{2×(-2)}$m=91m
此过程中经历的时间 t=$\frac{v-{v}_{0}}{a}$=$\frac{6-20}{-2}$s=7s
所以此过程中自行车的位移 x2=vt=6×7m=42m
由于x1>x2+△x=42m+45m=87m,所以会发生车祸.
(2)由上知两车将发生追尾相撞,设从汽车减速开始到两车追尾所用时间为t′,则有:
v0t′+$\frac{1}{2}at{′}^{2}$=vt′+△x
代入得:20t′+t′2=6t′+45
解得 t1′=5s,t2′=9s>t=7s,不合理,舍去.
答:(1)该同学判断不正确,会发生车祸.
(2)从汽车减速开始到两车追尾所用时间是5s.
点评 解决本题的关键是对于相遇临界条件的把握,当汽车速度减小至比自行车速度还小时,肯定不会发生车祸,真正的临界条件是两车速度相等时是否发生车祸是关键.
练习册系列答案
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7.
在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极B,沿边缘内壁放一个圆环形电极A,把A、B分别与电源的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体.现把玻璃皿放在如图所示的磁场中,液体就会旋转起来.若从上向下看,下列判断正确的是( )
| A. | A接电源正极,B接电源负极,液体顺时针旋转 | |
| B. | A接电源负极,B接电源正极,液体顺时针旋转 | |
| C. | A、B与50 Hz的交流电源相接,液体持续旋转 | |
| D. | 仅磁场N、S极互换后,重做该实验发现液体旋转方向不变 |
1.
如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,AB直线跟该环的水平直径重合,且管的内径远小于环的半径.AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中,管的内壁光滑.现将一质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,小球受到的电场力跟重力相等,则以下说法中正确的是( )
| A. | 小球释放后,第一次达到最高点C时恰好对管壁无压力 | |
| B. | 小球释放后,第一次经过最高点C时对管壁的压力为2mg | |
| C. | 小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1 | |
| D. | 小球释放后,第一次回到A点的过程中,在D点出现速度最大值 |