状态 | 速度(m/s) | 反应距离(m) | 行驶距离(m) |
正常 | 15 | 7.5 | 22.5 |
酒后 | 15 | x1 | 30 |
分析 根据反应距离和速度求出正常的反应时间,从而得出酒后的反应时间,结合速度求出酒后反应距离.
根据行驶距离和反应距离求出匀减速运动的距离,结合速度位移公式求出汽车刹车过程中的加速度大小.
解答 解:(1)设正常反应距离为s1,正常反应时间为t1,酒后反应时间为t2,汽车行驶速度为v1,
正常的反应时间为:${t}_{1}=\frac{{s}_{1}}{{v}_{1}}=\frac{7.5}{15}s=0.5s$,
则酒后反应时间为:t2=t1+0.5s=1s,
所以有:x1=v1t2=15×1m=15m
(2)刹车距离为:s=s2-s1=22.5-7.5m=15m,
汽车刹车过程的加速度大小为a,则有:
$0-{{v}_{1}}^{2}=2as$,
代入数据解得:a=7.5m/s2.
答:(1)表中的x1的值为15m;
(2)汽车刹车过程的加速度大小为7.5m/s2.
点评 解决本题的关键知道在反应时间内做匀速直线运动,刹车后做匀减速直线运动,结合运动学公式灵活求解.
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A. | 14W | B. | 12W | C. | 11W | D. | 9W |
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F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a/(m•s2) | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.52 |
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A. | a一定带正电,b一定带负电 | |
B. | a的加速度将增加,b的加速度将减小 | |
C. | a的速度将减小,b的速度将增加 | |
D. | 两个粒子的动能均增加,电势能均减小 |
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