题目内容
2.A、B两列火车,在同轨道上同向行驶,A车在前,其速度vA=10m/s,B车在后,其速度vB=30m/s.因大雾能见度低,B车在距A车700m时才发现前方有A车,这时B车立即刹车,但B车要经过1800m才能停止.问:(1)B车刹车的加速度为多少?
(2)A车若按原速度前进,两车是否会相撞?通过计算说明理由.
分析 (1)根据匀变速直线运动位移-速度关系式求出加速度;
(2)当两车速度相等时不会相撞,以后就不会相撞了,设经过时间t两车速度相等,求出时间t,再分别求出AB两车的位移,若AB两车位移之差大于700m,则相撞,小于700m,则不相撞.
解答 解:(1)B车刹车的加速度为$a=\frac{0-{v}_{0}^{2}}{2s}=-\frac{3{0}_{\;}^{2}}{2×1800}m/{s}_{\;}^{2}=-0.25m/{s}_{\;}^{2}$
(2)当B车与A车速度相等时,经过的时间为$t=\frac{{v}_{B}^{\;}-{v}_{A}^{\;}}{a}=\frac{30-10}{0.25}=80s$.
B车的位移:sB=vBt+$\frac{1}{2}$at2=$30×80+\frac{1}{2}×(-0.25)×8{0}_{\;}^{2}$=1600m
A车的位移:sA=vAt=10×80=800m
sA+700m=1500m<sB
所以两车会相撞
答:(1)B车刹车的加速度为$-0.25m/{s}_{\;}^{2}$
(2)A车若仍按原速前进,两车会相撞.
点评 本题是追击问题,要注意当两车速度相等时不会相撞,以后就不会相撞了,根据位移和时间关系再进行求解即可.
练习册系列答案
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12.
如图所示,在O点固定一负点电荷,实线为其中几条对称分布的电场线,虚线为以Oe电场线上的O′点为圆心的一个圆,a、b、c、d、e,f、g、h为圆与电场线的交点,下列说法正确的是( )
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10.锻炼身体用的拉力器,并列装有四根相同的弹簧,每根弹簧的自然长度都是40cm,某人用800N的力把它们拉长至1.4m,则( )
| A. | 每根弹簧产生的弹力为800N | |
| B. | 人的每只手受到拉力器的拉力为400N | |
| C. | 每根弹簧的劲度系数为400N/m | |
| D. | 每根弹簧的劲度系数为200N/m |
17.如图,有一负电荷q静止在电容器C的两板间,使q向上运动的措施是( )

| A. | 两板间距离增大 | B. | 两板间距离减小 | ||
| C. | 两板正对面积减小 | D. | 两板正对面积增大 |
7.下列说法正确的是( )
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| B. | 物体速度为零,其加速度一定为零 | |
| C. | 做单向直线运动的物体位移和路程是相同的 | |
| D. | 伽利略在比萨斜塔上所做的两个铁球同时落地的实验证实:自由落体运动的快慢跟物体的质量无关 |
14.
如图所示,质量m=1kg的带电滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,由于空间存在水平方向的匀强电场,因此滑块还受到大小为5N、方向水平向右的电场力 F 的作用,则滑块在向左运动的过程中所受的摩擦力(取重力加速度g=10m/s2)( )
| A. | 大小为5N,方向水平向右 | B. | 大小为5N,方向水平向左 | ||
| C. | 大小为1N,方向水平向右 | D. | 大小为1N,方向水平向左 |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 电动势是表示电源把其他形式的能转化为电能的本领大小的物理量 | |
| B. | 从关系式R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 | |
| C. | 电流是电子在导线中的定向移动,电子移动的速度为3×108m/s | |
| D. | 在通电电路中,电流总是由电源的正极流向负极,故电流是矢量 |
12.地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a1,第一宇宙速度为v1,同步卫星离地心距离为r,运行速度为v2,加速度为a2,地球半径为R,则以下正确的是( )
| A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R}{r}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=($\frac{r}{R}$)2 | C. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{r}{R}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{r}{R}}$ |