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【題目】一輛汽車在平直的高速公路上以v0=30m/s的速度勻速行駛,由于在前方出現了險情,司機采取緊急剎車,剎車時的加速度大小為a=4m/s2 . 求:
(1)剎車后10s內汽車滑行的距離;
(2)從開始剎車到汽車滑行100m所用的時間;
(3)在汽車停止前3s內汽車滑行的距離.

【答案】
(1)解:汽車速度減為零的時間 ,

則剎車后10s內的位移等于7.5s內的位移,x=

答:剎車后10s內汽車滑行的距離為112.5;


(2)解:根據x= 得,100= ,

t1=5s,t2=10s(舍去)

答:從開始剎車到汽車滑行100m所用的時間為5s;


(3)解:采用逆向思維,汽車停止前3s內滑行的距離 =18m.

答:在汽車停止前3s內汽車滑行的距離為18m.


【解析】(1)根據速度時間公式求出汽車速度減為零的時間,判斷汽車是否停止,再結合位移公式求出剎車后的位移.(2)根據位移時間公式求出從開始剎車到汽車滑行100m所用的時間.(3)采用逆向思維,結合位移時間公式求出汽車停止前3s內滑行的距離.
【考點精析】掌握勻變速直線運動的速度、位移、時間的關系和位移與路程是解答本題的根本,需要知道速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均為矢量式,應用時應規定正方向,然后把矢量化為代數量求解,通常選初速度方向為正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值;位移描述物體位置的變化,是從物體運動的初位置指向末位置的有向線段,是矢量.路程是物體運動軌跡的長度,是標量;路程和位移是完全不同的概念,僅就大小而言,一般情況下位移的大小小于路程,只有在單方向的直線運動中,位移的大小才等于路程.

練習冊系列答案
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A.若v1=3v0 , 則v2=2v0
B.若v1=3v0 , 則v2可能等于3v0
C.若v1=1.5v0 , 則v2=1.5v0
D.若v1=1.8v0 , 則v2可能等于1.5v0

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【題目】某同學利用如圖所示的方法估測反應時間.
首先,甲同學捏住直尺上端,使直尺保持豎直狀態,直尺的零刻度線位于乙同學兩指之間.當乙看見甲放開直尺時,立即用手指捏直尺,若捏住位置的刻度讀數為x,則乙同學的反應時間為(重力加速度為g).
基于上述原理,某同學用直尺制作測量反應時間的工具,若測量范圍為0~0.5s,則所用直尺的長度至少為 cm(g取10m/s2);若以相等時間間隔在該直尺的另一面標記出表示反應時間的刻度線,則每個時間間隔在直尺上對應的長度是的(選填“相等”或“不相等”).

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【題目】如圖所示,在 平面內,有一電子源持續不斷地沿 正方向每秒發射出N個速率均為 的電子,形成寬為2b,在 軸方向均勻分布且關于 軸對稱的電子流。電子流沿 方向射入一個半徑為R,中心位于原點O的圓形勻強磁場區域,磁場方向垂直xOy平面向里,電子經過磁場偏轉后均從P點射出,在磁場區域的正下方有一對平行于 軸的金屬平行板K和A,其中K板與P點的距離為d,中間開有寬度為 且關于 軸對稱的小孔。K板接地,A與K兩板間加有正負、大小均可調的電壓 ,穿過K板小孔到達A板的所有電子被收集且導出,從而形成電流。已知 ,電子質量為m,電荷量為e,忽略電子間相互作用。

(1)求磁感應強度B的大;
(2)求電子從P點射出時與負 軸方向的夾角θ的范圍;
(3)當 時,每秒經過極板K上的小孔到達極板A的電子數;
(4)畫出電流 變化的關系曲線(在答題紙上的方格紙上)。

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【題目】間距為 的兩平行金屬導軌由水平部分和傾斜部分平滑連接而成,如圖所示,傾角為θ的導軌處于大小為 ,方向垂直導軌平面向上的勻強磁場區間Ⅰ中,水平導軌上的無磁場區間靜止放置一質量為3 的“聯動雙桿”(由兩根長為 的金屬桿, ,用長度為L的剛性絕緣桿連接而成),在“聯動雙桿”右側存在大小為 ,方向垂直導軌平面向上的勻強磁場區間Ⅱ,其長度大于L,質量為 ,長為 的金屬桿 ,從傾斜導軌上端釋放,達到勻速后進入水平導軌(無能量損失),桿 與“聯動雙桿”發生碰撞后桿 合在一起形成“聯動三桿”,“聯動三桿”繼續沿水平導軌進入磁場區間Ⅱ并從中滑出,運動過程中,桿 、 與導軌始終接觸良好,且保持與導軌垂直。已知桿 、 電阻均為 。不計摩擦阻力和導軌電阻,忽略磁場邊界效應。求:

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