题目内容
13.汽车车以10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,刹车后经2s速度变为6m/s,(以初速度方向为正方向)求:
(1)刹车后过程中的加速度;
(2)刹车后前进9m所用的时间;
(3)刹车后6s内前进的距离.
分析 根据速度时间公式求出汽车刹车的加速度以及速度速度减为零的时间,判断汽车是否停止,结合位移公式求出刹车后的位移.根据位移时间公式求出刹车前进9m所需的时间.
解答 解:(1)根据速度时间公式得,刹车的加速度为:
a=$\frac{{v}_{1}-{v}_{0}}{{t}_{1}}=\frac{6-10}{2}=-2m/{s}^{2}$,
(2)汽车速度减为零的时间为:
${t}_{0}=\frac{0-{v}_{0}}{a}=\frac{-10}{-2}s=5s$,
根据$x={v}_{0}{t}_{2}+\frac{1}{2}a{{t}_{2}}^{2}$得代入数据解得:
t2=1s,t2′=9s>t0(舍去)
(3)汽车在6s的位移等于5s的位移为:
x=$\frac{{v}_{0}}{2}{t}_{0}=\frac{10}{2}×5m=25m$.
答:(1)刹车后过程中的加速度为-2m/s2;
(2)刹车后前进9m所用的时间为1s;
(3)刹车后6s内前进的距离为25m.
点评 本题考查了运动学中的刹车问题,是道易错题,注意汽车速度减为零后不再运动,结合运动学公式和推论灵活求解.
练习册系列答案
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4.在2013年全国运动会上,运动员张培萌夺得男子100m和200m比赛两块金牌,被誉为“中国新飞人”,他在100m比赛中之所以能够取得胜利,取决于他在100m中的( )
| A. | 某时刻的瞬时速度大 | B. | 撞线时的瞬时速度大 | ||
| C. | 平均速度大 | D. | 起跑时的加速度大 |
1.
将轻绳绕过两光滑滑轮A、B 后两端系于放在水平板上的物体C 两侧,在绳上O 点系一轻绳,绳下悬挂重为20N 的物体D,如图所示,平衡后OA、OB 与水平面的夹角分别为30°、60°.下列说法正确的是( )
| A. | OA 绳上的拉力为10N | |
| B. | 绳OA 对O 点的拉力大小等于绳OB 对O 点的拉力大小 | |
| C. | C 受到的静摩擦力的大小为10( $\sqrt{3}$-1)N,方向水平向左 | |
| D. | C 受到的静摩擦力的大小为10N,方向水平向右 |
8.一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第3s内的位移比第4s内的位移少0.2m,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球加速度为0.2m/s2 | B. | 小球第3s内的位移为0.9m | ||
| C. | 小球第4s内的平均速度为0.4m/s | D. | 小球前4s内的平均速度为0.3m/s |
5.一小球从离地面5m高处竖直下落,与地面接触反弹后上升到距地面2m高处被接住,则整个过程中( )
| A. | 小球的位移大小为3m,方向竖直向下,路程为3m | |
| B. | 小球的位移大小为7m,方向竖直向下,路程为7m | |
| C. | 小球的位移大小为3m,方向竖直向下,路程为7m | |
| D. | 小球的位移大小为7m,方向竖直向下,路程为3m |
1.
如图所示,两块很薄的金属板之间用金属杆固定起来使其平行正对,两个金属板完全相同、且竖直放置,金属杆粗细均匀、且处于水平状态.已知两个金属板所组成的电容器的电容为C,两个金属板之间的间距为d,两个金属板和金属杆的总质量为m.整个空间存在一个水平向里的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度为B,磁场方向垂直金属杆,且和金属板平行.现在使整个装置从静止开始在该磁场中释放.重力加速度大小为g.试通过定量计算判断,该装置在磁场中竖直向下做的运动是( )
| A. | 先做加速运动后匀速运动 | |
| B. | 做加速度为g的自由落体运动 | |
| C. | 做加速度为$\frac{mg}{{m+{B^2}{d^2}C}}$匀加速运动 | |
| D. | 无法确定运动性质 |
2.
质点沿直线运动,在10s内其速度由10m/s减为0,速度随时间变化的关系图象即v-t图象如图所示,恰好是以坐标原点为圆心的四分之一圆弧.则该质点在第6s末时的加速度为( )
| A. | -$\frac{3}{4}$m/s2 | B. | -$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s2 | C. | -1m/s2 | D. | -$\frac{\sqrt{3}}{3}$m/s2 |