分析 (1)根據(jù)題意可明確對應(yīng)的速度最大時只能是以最大加速度起動和剎車;根據(jù)速度和位移的關(guān)系式可求得AC間的距離;
(2)先求出公交車在AC和CD段用的時間,再分析DB過程的運(yùn)動情況;明確能否到達(dá)最大速度; 再根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式求解各段的時間;從而求出總時間.
解答 解:
(1)由運(yùn)動過程分析可知:只有以最大加速度起動和剎車時,AC途中達(dá)到的速度最大.
由速度-位移關(guān)系式得:XAC=$\frac{{v}_{2}^{2}-0}{2{a}_{1}}$+$\frac{{v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2{a}_{2}}$
解得:AC間的距離XAC=66m
(2)從A到C用時間為t1.由速度公式得:
t1=$\frac{{v}_{2}}{{a}_{1}}$+$\frac{{v}_{2}-{v}_{1}}{{a}_{2}}$
解得:t1=12s
從C到D用時間為t2,由勻速運(yùn)動規(guī)律得:
t2=$\frac{{X}_{CD}}{{v}_{1}}$=$\frac{60}{6}$=10s
假設(shè)從D到B能達(dá)到最大速度vm,
則通過的位移為:
xm=$\frac{{v}_{m}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2{a}_{1}}$+$\frac{{v}_{m}^{2}}{2{a}_{2}}$
解得:xm=90m<XDB則能達(dá)到最大速度vm,且有勻速過程.
勻速運(yùn)動位移為X,有
X=XAB-XAC-XCD-90=504-66-60-90=288m
從D到B用時間為t3,有
t3=$\frac{{v}_{m}-{v}_{1}}{{a}_{1}}$+$\frac{{v}_{m}}{{a}_{2}}$+$\frac{x}{{v}_{m}}$;
解得:t3=36s;
則總時間:
t=t1+t2+t3=12+10+36=58s
公交車從A站到B站至少要經(jīng)歷58s
答:(1)A、C間的距離為66m;
(2)要讓公交車安全?吭贐站,公交車從A站到B站至少要經(jīng)歷58s.
點(diǎn)評 本題考涉及到多個過程,要注意明確每個過程中的運(yùn)動情況;從而正確選擇物理規(guī)律求解;同時注意判斷可能的運(yùn)動情況,不能憑相當(dāng)然做題.
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 氣體分子有熱運(yùn)動,固體分子無熱運(yùn)動 | |
B. | 懸浮在液體中的微粒越大,布朗運(yùn)動就越明顯 | |
C. | 分子力表現(xiàn)為斥力時,分子勢能隨分子間距離減小而減小 | |
D. | 高溫物體的分子熱運(yùn)動比低溫物體的分子熱運(yùn)動激烈 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 哥白尼發(fā)現(xiàn)了行星運(yùn)動的規(guī)律 | |
B. | 卡文迪許通過實驗測出了引力常量 | |
C. | 牛頓最早指出力不是維持物體運(yùn)動的原因 | |
D. | 伽利略的理想實驗說明了力是維持物體運(yùn)動的原因 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 加速度大小之比為:$\frac{{α}_{甲}}{{α}_{乙}}$=$\frac{1}{2}$ | B. | 角速度大小之比為:$\frac{{ω}_{甲}}{{ω}_{乙}}$=$\frac{2}{1}$ | ||
C. | 線速度大小之比為:$\frac{{V}_{甲}}{{V}_{乙}}$=$\frac{1}{1}$ | D. | 向心力大小之比為:$\frac{{F}_{甲}}{{F}_{乙}}$=$\frac{2}{1}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊P與斜面之間不一定存在摩擦力 | |
B. | 輕彈簧一定被拉長 | |
C. | 地面對斜面體A一定存在摩擦力 | |
D. | 若增大推力F,則彈簧彈力一定減小 |
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