题目内容
14.假设有一辆空车与一辆货车(车型完全相同),在同一路面上以相同速率行驶,突遇紧急情况采取紧急刹车措施,为便于研究问题可以认为两车滅速过程中水平方向只受滑动摩擦力.车轮只滑不转,且动摩擦因数相同,以下分析正确的是( )| A. | 货车由于惯性大,滑行距离远 | |
| B. | 货车由于受到的摩擦阻力大.滑行距离小 | |
| C. | 空车惯性小,滑行时间短 | |
| D. | 两车滑行位移相间,停下来所用时间也相同. |
分析 根据牛顿第二定律求出汽车的加速度,再根据匀变速直线运动的速度时间公式比较运动的时间,根据匀变速直线运动的速度位移关系比较滑行的距离大小.
解答 解:AB、汽车的型号相同,与地面间的动摩擦因数相同,根据牛顿第二定律得:汽车滑行的加速度大小为 a=$\frac{μmg}{m}$=μg,可知加速度a与汽车的质量无关,两汽车的加速度大小相等.根据x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$得知,两汽车滑行的距离相等.故AB错误.
CD、根据t=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{{v}_{0}}{μg}$得知两车滑行的时间相等.故C错误,D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键抓住两车的加速度相等,运用匀变速直线运动的速度位移关系和速度时间关系进行求解.对于滑行距离,也可以根据动能定理列式分析.
练习册系列答案
相关题目
4.某同学分别用毫米刻度尺、10分度游标卡尺、50分度游标卡尺、螺旋测微器测量同一个物体的宽度,分别得到如下数据,其中读数肯定错误的是( )
| A. | 10.0mm | B. | 9.9mm | C. | 10.05mm | D. | 9.990mm |
5.
两端封闭的玻璃管在常温下如图竖直放置,管内有一段汞柱将空气分隔成上下两部分,下列判断中正确的是( )
| A. | 当它转过90°成水平状态时,原上部空气柱体积会增大 | |
| B. | 当它竖直向上加速运动时,下部空气柱体积增大 | |
| C. | 当它自由下落时,上部空气柱体积减小 | |
| D. | 当它完全浸没在冰水中后,上部空气柱体积减小 |
2.物块从静止开始做直线运动,如图是其加速度随时间变化 的图象,则该物块( )
| A. | 第3 s末速度为零,从此时开始改变运动方向 | |
| B. | 物块在开始的5s内从O点出发,沿直线前进不回头 | |
| C. | 物块在开始的5s内的速度,只有1个时刻与第1s末速度相同 | |
| D. | 物块在开始的3s内先加速运动后减速运动,第3 s末回到出发点 |
19.
“电磁感应铝箔封口机”被广泛应用在医药、食品、化工等生产行业的产品封口环节中,如图所示为一手持式封口机,它的工作原理是:当接通电源时,内置线圈产生磁场,当磁感线穿过封口铝箔材料时,瞬间产生大量小涡流,致使铝箔自行快速发热,熔化复合在铝箔上的溶胶,从而粘贴在承封容器的封口处,达到迅速封口的目的.下列有关说法正确的是( )
| A. | 封口材料可用普通塑料来代替铝箔 | |
| B. | 该封口机可用干电池作为电源以方使携带 | |
| C. | 封口过程中温度过高,可适当减小所通电流的频率来解决 | |
| D. | 该封口机适用于玻璃、塑料等多种材质的容器封口但不适用于金属容器 |
6.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可以视为不变),R1和R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小.闭合开关S后,将照射光强度增强,则( )
| A. | 电路的路端电压将增大 | B. | 灯泡L将变亮 | ||
| C. | R2两端的电压将增大 | D. | R1两端的电压将减小 |
3.下面所列举的物理学家及他们的贡献,其中正确的是( )
| A. | 元电荷最早由安培通过油滴实验测出 | |
| B. | 奥斯特首先提出了电场的概念并用电场线描述电场 | |
| C. | 法拉第首先提出了分子电流假说 | |
| D. | 库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 |
4.下列计时数据表示时刻的是( )
| A. | 中午 11:55 放学 | B. | 从家到学校大约走30分钟 | ||
| C. | 课间休息10分钟 | D. | 考试用时100分钟 |