19.一輛卡車以vB=10m/s的初速度沿直線方向做勻減速直線運(yùn)動(dòng),加速度的大小為a=2m/s2,在其后方一輛小汽車以vA=4m/s的速度向相同方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),小汽車在卡車后方相距x0=7m處,從此時(shí)開始計(jì)時(shí),求:
(1)小汽車追上卡車前,兩車間的最大距離d是多大?
(2)經(jīng)過多長時(shí)間小汽車追上卡車?

分析 (1)小汽車追上卡車前,當(dāng)兩車的速度相等時(shí)兩車間的距離最大,根據(jù)速度和位移公式解答即可;
(2)先求卡車減速到零時(shí)的位移,判斷此時(shí)汽車是否追上卡車,然后根據(jù)具體情況,利用卡車位移、汽車位移和追趕前兩車間的距離三者之間的關(guān)系式求追擊時(shí)間.

解答 解:(1)兩車速度相等經(jīng)歷的時(shí)間為t1有:
vA=vB-at1,
即:4=10-2t1…(1)
汽車與卡車的最遠(yuǎn)距離d,有:
${{v}_{B}}^{2}-{{v}_{A}}^{2}=2a{x}_{{B}_{1}}$,
即:$1{0}^{2}-{4}^{2}=2×2×{x}_{{B}_{1}}$…(2)
${x}_{{A}_{1}}={v}_{A}t$,
即:${x}_{{A}_{1}}=4×{t}_{1}$…(3)
兩者間的最大距離為:
$d={x}_{0}+{x}_{{B}_{1}}-{x}_{{A}_{1}}$,
即:$d=7m+{x}_{{B}_{1}}-{x}_{{A}_{1}}$…(4)
以上各式聯(lián)立解之得:d=16m.       
(2)卡車速度減為零的時(shí)間為t2,有:
0=vB-at2,
即:0=10-2t2…(5)
得:t2=5s            
卡車速度減為零的位移為:
$2a{x}_{B}={{v}_{B}}^{2}$
即:$2×2×{x}_{B}=1{0}^{2}$…(6)
解之得:xB=25m    
此時(shí)汽車的位移為:xA=vAt2=4×5m=20m
因?yàn)閤A<xB+x0,可知卡車速度減為零時(shí),汽車還未追上卡車.   
還需追及的時(shí)間:${t}_{3}=\frac{{x}_{B}+{x}_{0}-{x}_{A}}{{v}_{A}}=\frac{25+7-20}{4}=3s$
則有:t=t2+t3=5s+3s=8s.
答:(1)小汽車追上卡車前,兩車間的最大距離d是16m;
(2)經(jīng)過8s時(shí)間小汽車追上卡車.

點(diǎn)評(píng) 本題考查追擊問題,小汽車追上卡車前,當(dāng)兩車的速度相等時(shí)兩車間的距離最大,這是解答第一問的關(guān)鍵;而第二問解題的關(guān)鍵則是判斷卡車減速到零時(shí)汽車是否追上卡車.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距為L=1m,導(dǎo)軌平面與水平面夾角α=30°.磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1=2T的勻強(qiáng)磁場垂直導(dǎo)軌平面向上,長為L=1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導(dǎo)軌上,且始終與導(dǎo)軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m1=2kg、電阻為R1=1Ω.兩金屬導(dǎo)軌的上端連接右側(cè)電路,電路中通過導(dǎo)線接一對水平放置的平行金屬板,兩板間的距離和板長均為d=0.5m,定值電阻為R2=3Ω.現(xiàn)閉合開關(guān)S并將金屬棒由靜止釋放,重力加速度為g=10m/s2,導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì).則:

(1)金屬棒下滑的最大速度為多大?
(2)當(dāng)金屬棒下滑達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),水平放置的平行金屬板間電場強(qiáng)度是多大?
(3)當(dāng)金屬棒下滑達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),在水平放置的平行金屬板間加一垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一質(zhì)量為m2,帶電荷量為q=-1×10-4C的微粒以某一初速度水平向左射入兩板間,要使該帶電微粒在電磁場中恰好做勻速圓周運(yùn)動(dòng)并能從金屬板間射出,該微粒的初速度應(yīng)滿足什么條件?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題

10.如圖所示,光滑的水平軌道AB,與半徑為R的半圓形光滑軌道BCD相切于B點(diǎn),AB水平軌道部分存在水平向右的勻強(qiáng)電場,半圓形光滑軌道在豎直平面內(nèi),B為最低點(diǎn),D為最高點(diǎn),一質(zhì)量為m帶電量為+q的小球從距B點(diǎn)x=3R的位置在電場力的作用下由靜止開始沿AB向右運(yùn)動(dòng)并通過最高點(diǎn),已知E=$\frac{mg}{q}$,求小球經(jīng)過半圓形軌道最低點(diǎn)B點(diǎn)時(shí)對軌道的壓力及其通過D點(diǎn)時(shí)速度大。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,寬度為L的粗糙平行金屬導(dǎo)軌PQ和P′Q′傾斜放置,頂端QQ′之間連接一個(gè)阻值為R的電阻和開關(guān)S,底端PP′處與一小段水平軌道用光滑圓弧相連.已知底端PP′離地面的高度為h,傾斜導(dǎo)軌處于垂直于導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出)中.若斷開開關(guān)S,將一根質(zhì)量為m、電阻為r、長也為L的金屬棒從AA′處靜止開始滑下,金屬棒落地點(diǎn)離PP′的水平距離為x1;若閉合開關(guān)S,將金屬棒仍從AA′處靜止開始滑下,則金屬棒落地點(diǎn)離PP′的水平距離為x2.不計(jì)導(dǎo)軌電阻,忽略金屬棒經(jīng)過PP′處的能量損失,已知重力加速度為g,求:
(1)開關(guān)斷開時(shí),金屬棒離開底端PP′的速度大。
(2)開關(guān)閉合時(shí),金屬棒在下滑過程中產(chǎn)生的焦耳熱;
(3)開關(guān)S仍閉合,金屬棒從比AA′更高處靜止開始滑下,水平射程仍為x2,求電阻R上消耗的最大電功率.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,平行直線為勻強(qiáng)電場中的一組電場線,由一個(gè)電荷量q=2×10-2C的正電荷僅受靜電力的作用由A點(diǎn)沿曲線運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),虛線①②是其可能運(yùn)動(dòng)的軌跡,已知這個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中電荷的動(dòng)能減少了2J,設(shè)B點(diǎn)電勢為零,則以下說法中正確的是( 。
A.電場強(qiáng)度方向向左B.電荷沿軌跡②運(yùn)動(dòng)
C.A點(diǎn)的電勢為100 VD.電荷在A點(diǎn)的電勢能為2 J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖所示,水平放置的平行金屬板充電后板間形成勻強(qiáng)電場,板間距離為d,一個(gè)帶負(fù)電的液滴帶電量大小為q,質(zhì)量為m,從下板邊緣射入電場,沿直線從上板邊緣射出,則( 。
A.液滴做的是勻速直線運(yùn)動(dòng)B.液滴做的是勻減直線運(yùn)動(dòng)
C.兩板的電勢差為$\frac{mgd}{q}$D.液滴的電勢能減少了mgd

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題

11.如圖所示,MN是兩塊豎直放置的帶電平行板,板內(nèi)有水平向左的勻強(qiáng)電場,PQ是光滑絕緣的水平滑槽,滑槽從N板中間穿入電場.a(chǎn)、b為兩個(gè)帶等量正電荷的相同小球,兩球之間用絕緣水平輕桿固連,輕桿長為兩板間距的$\frac{1}{3}$,桿長L遠(yuǎn)大于球的半徑,開始時(shí)從外面用絕緣輕繩拉著b球使a球靠近M板但不接觸.現(xiàn)對輕繩施以沿桿方向的水平恒力拉著b球和a球由靜止向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)b球剛從小孔離開電場時(shí),撤去拉力,之后a球也恰好能離開電場.求運(yùn)動(dòng)過程中b球離開電場前和離開電場后(a球還在電場中)輕桿中的彈力之比.不計(jì)兩球間庫侖力,球視為點(diǎn)電荷.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.下列哪組力作用在物體上不可能使物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)(  )
A.1 N,3 N,4 NB.2 N,5 N,5 NC.3 N,5 N,9 ND.3 N,7 N,9 N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.北京時(shí)間2005年11月9日,歐洲宇航局的“金星快車”探測器發(fā)射升空,主要任務(wù)是探測金星的神秘氣候,這是近十年來人類探測器首次探訪金星.假設(shè)探測器繞金星做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑為r,周期為T;又已知金星的半徑為R,體積為$\frac{4π{R}^{3}}{3}$,萬有引力常量為G,根據(jù)以上條件可得(  )
A.金星的質(zhì)量為M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{2}}{G{T}^{2}}$B.金星的質(zhì)量為M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}}$
C.金星的密度為ρ=$\frac{3π{r}^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$D.金星的密度為ρ=$\frac{3π}{G{T}^{2}}$

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案