啟動加速度a1 | 4m/s2 |
制動(剎車)加速度a2 | 8m/s2 |
直道最大速度v1 | 40m/s2 |
彎道最大速度v1 | 20m/s2 |
直道長度s | 218m |
分析 (1)由位移公式即可求出從靜止起啟動加速1s車的位移;
(2)以最大制動加速度減速制動,末速度等于0,有位移-速度公式即可求出它在停下前還要行駛多長的路程;
(3)通過摩托車先勻加速到最大速度40m/s,在勻減速到20m/s經(jīng)歷的位移,得出總位移超過直道的長度,知摩托車不能達到最大速度40m/s.若總位移小于直道的長度,知摩托車能以最大速度40m/s勻速運動一定的時間,結(jié)合速度位移公式,抓住位移之和等于218m求出摩托車的最大速度,從而結(jié)合速度時間公式求出在直道所需的最短時間.
解答 解:(1)從靜止起啟動加速1s車的位移:${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×4×{1}^{2}=2$m
(2)以最大制動加速度減速制動的初速度等于40m/s,末速度等于0,加速度等于-8m/s2,
則:${x}_{2}=\frac{{v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{0-4{0}^{2}}{2×(-8)}=100$m
(3)通過摩托車先勻加速到最大速度40m/s的過程中的位移:
${x}_{3}=\frac{{v}_{m}^{2}-0}{2{a}_{1}}=\frac{4{0}^{2}-0}{2×4}=200$m
然后再減速到:v2=20m/s,t2=$\frac{40-20}{8}$=2.5s,
這段時間內(nèi)的位移為:x4=$\frac{1}{2}×$(20+40)×2.5=75m,
則x3+x4=275m>218m,說明汽車不能加速到40m/s.
由以上的分析可知,該同學沒有考慮這一種的情況.正確的解答為:
設(shè)摩托車加速的最大速度為vm,則加速階段的位移為:x′1=$\frac{{v}_{m}^{2}}{{2a}_{1}}$.
隨后減速到v2發(fā)生的位移為:x′2=$\frac{{{v}_{m}^{2}-v}_{1}^{2}}{{2a}_{2}}$.
且x′1+x′2=s
代入數(shù)據(jù) 解得:vm=36m/s
所以:t′1=$\frac{36}{4}$=9s,
t′2=$\frac{36-20}{8}$=2s,
摩托車在直道上行駛所用的最短時間為:t=t′1+t′2=11s.
答:(1)從靜止起啟動加速1s車的位移是2m;
(2)它在停下前還要行駛的路程是100m;
(3)該同學的思路不合理,正確結(jié)果是11s.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道摩托車先加速某一速度,在減速到20m/s,所用時間最短,結(jié)合速度位移公式和速度時間公式進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 下落全過程中通過導(dǎo)線橫截面的電量不同 | |
B. | 兩者同時落地,落地速率相同 | |
C. | 粗線框先落地,且速率大 | |
D. | 下落過程中粗線框產(chǎn)生的焦耳熱多 |
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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:實驗題
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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:多選題
A. | 用兩只彈簧秤拉橡皮筋時,應(yīng)使兩細繩套之間的夾角為90o,以便算出合力的大小 | |
B. | 實驗中,先將其中一個彈簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需調(diào)節(jié)另一個彈簧秤拉力 | |
C. | 用兩只彈簧秤拉橡皮筋時,結(jié)點的位置必須與用一只彈簧秤拉時結(jié)點的位置重合 | |
D. | 實驗中,彈簧秤必須保持與木板平行 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 天宮二號空間實驗室在對接軌道上運動的周期大于T0 | |
B. | 神舟十一號飛船與天宮二號空間實驗室(均無動力)沿不同軌道通過A點時,神舟十一號飛船的加速度等于天宮二號空間實驗室的加速度 | |
C. | 神州十一號飛船應(yīng)在近圓對接軌道加速才能與天宮二號對接 | |
D. | 天宮二號空間實驗室在近地橢圓軌道和近圓對接軌道通過A點時的速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5m/s2 | B. | 2m/s2 | C. | 10m/s2 | D. | 1m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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