分析 (1)根據(jù)勻變速直線運動的基本公式求出ETC通道勻減速時間和位移,再求出勻速時間,即為即為甲甲車從減速到欄桿打開的總時間;在人工收費通道勻減速時間和繳費時間之和,即為從減速到欄桿打開的總時間,即可求出總時間;
(2)當乙車從收費通道中心線出發(fā)加速到${v}_{1}^{\;}=72km/h$,與甲車達到共同速度,此時兩車相距最遠;
解答 解:(1)兩車減速運動的加速度為$a=\frac{{v}_{1}^{2}}{2(x+\fracdvrzftf{2})}=2.5m/{s}_{\;}^{2}$
甲車減速到v2所用時間為
${t}_{1}^{\;}=\frac{{v}_{1}^{\;}-{v}_{2}^{\;}}{a}=4s$,
走過的距離為 ${x}_{1}^{\;}=\frac{{v}_{1}^{\;}+{v}_{2}^{\;}}{2}{t}_{1}^{\;}=60m$,
甲車從勻速運動到欄桿打開所用時間為 ${t}_{2}^{\;}=\frac{x+\fractl5v3lb{2}-{x}_{1}^{\;}}{{v}_{2}^{\;}}=2s$
甲車從減速到欄桿打開的總時間為 t甲=${t}_{1}^{\;}+{t}_{2}^{\;}=6s$
乙車減速行駛到收費島中心線的時間為 ${t}_{1}^{\;}=\frac{{v}_{1}^{\;}}{a}=8s$,
從減速到欄桿打開的總時間為 ${t}_{乙}^{\;}={t}_{0}^{\;}+{t}_{3}^{\;}=23s$
人工收費通道和ETC通道打開欄桿放行的時間差$△t={t}_{乙}^{\;}-{t}_{甲}^{\;}=17s$
(2)乙車從收費通道中心線出發(fā)又經${t}_{3}^{\;}=8s$加速到${v}_{1}^{\;}=72km/h$,與甲車達到共同速度,此時兩車相距最遠,這個過程乙車行駛的距離與之前乙車減速行駛的距離相等
${x}_{乙}^{\;}=x+\frac71v5f5d{2}=80m$
從收費通道中心線開始,甲車先以${v}_{2}^{\;}=36km/h$加速至${v}_{1}^{\;}=72km/h$,這個時間為${t}_{1}^{\;}=4s$,然后勻速行駛.
${x}_{甲}^{\;}={x}_{1}^{\;}+{v}_{1}^{\;}({t}_{3}^{\;}+△t-{t}_{1}^{\;})=480m$
故兩車相距的最遠距離為$△x={x}_{甲}^{\;}-{x}_{乙}^{\;}=400m$
答:(1)此次人工收費通道和ETC通道打開欄桿放行的時間差為17s;
(2)兩輛汽車駛離收費站后相距的最遠距離△x為400m
點評 解決本題的關鍵理清汽車在兩種通道下的運動規(guī)律,結合勻變速直線運動的位移公式和時間公式進行求解,難度不大.
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. | 油滴帶正電 | B. | 油滴的半徑為$\frac{mg}{k{v}_{0}}$ | ||
C. | 油滴所帶的電荷量為$\frac{2mgd}{U}$ | D. | 電場力對油滴一直做正功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 液體的溫度越高,布朗微粒運動越顯著 | |
B. | “水黽”可以停在水面上,是浮力作用的結果 | |
C. | 當分子之間距離增大時,分子間的引力和斥力都減小 | |
D. | 晶體的物理性質都是各向同性的 | |
E. | 第二類永動機雖不違背能量守恒定律,但也是不可能制成的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3}{2}$h | B. | $\frac{1}{2}$h | C. | $\sqrt{3}$h | D. | 2h |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電流表A的示數(shù)變大,電壓表V的示數(shù)變小 | |
B. | 小燈泡L變暗 | |
C. | 通過定值電阻R1的電流方向自右向左 | |
D. | 電源的總功率變大,效率變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 靜摩擦力,方向豎直向上 | B. | 靜摩擦力,方向豎直向下 | ||
C. | 滑動摩擦力,方向豎直向上 | D. | 滑動摩擦力,方向豎直向下 |
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