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20.一辆摩托车以1m/s2的加速度做加速运动,从静止开始追赶前方88m处一辆正以20m/s的速度匀速前进的汽车.求:
(1)摩托车用多少时间可以追上汽车,追上时汽车的位移是多少?
(2)摩托车与汽车之间的最大距离为多大?

分析 (1)根据位移关系,结合运动学公式求出追及的时间和位移.
(2)当两车速度时,相距最远,结合速度时间公式求出相距最远的时间

解答 解:(1)设经过t时间汽车追上摩托车,有:$x={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}={v}_{1}t+△x$,
代入数据解得t=44s;x=880m
(2)当二者速度相同时相距最远,设经历的时间为t1
v1=v0+at1
解得t=20s
此时相距距离为$△x={△x+v}_{1}t-\frac{1}{2}a{t}^{2}=288m$
答:(1)摩托车用44s时间可以追上汽车,追上时汽车的位移是880m
(2)摩托车与汽车之间的最大距离为288m

点评 本题考查了运动学中的追及问题,抓住位移关系,结合运动学公式灵活求解,知道当两车速度相等时,相距最远.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数据来计算地球表面与月球表面之间的距离s,则下列运算公式中错误的是(  )
地球半径R=6400km
月球半径r=1740km
地球表面重力加速度g0=9.80m/s2
月球表面重力加速度g′=1.56m/s2
月球绕地球转动的线速度v=1km/s
月球绕地球转动周期T=27.3天
光速c=2.998×105 km/s
用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号
A.$\frac{v2}{g′}$-R-rB.$\frac{vT}{2π}$-R-r
C.s=c•$\frac{t}{2}$D.$\root{3}{\frac{{g}_{0}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R-r

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11.下列物理量中,属于矢量的是(  )
A.B.磁通量C.电流强度D.时间

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8.如图,在相隔一定距离的两个等量点电荷+Q形成的电场中,有正方形的四个顶点A、B、C、D,O为正方形对角线的交点.已知A、C两点电势相等,电场强度大小相等、方向相反.两个点电荷在A、B、C、D四个点所在的平面内.则(  )
A.O点的电场强度一定为零
B.两个点电荷一定在对角线BD上
C.B、D两点的电场强度一定相同
D.试探电荷沿着对角线AC移动,电势能始终不变

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15.物理兴趣小组想测量滑块和长木板之间的动摩擦因数.实验装置如图甲所示,一端装有定滑轮的表面粗糙的长木板固定在水平实验台上,木板上有一滑块,滑块右端固定一个轻小动滑轮,轻绳的一端与固定在墙上的拉力传感器相连,另一端绕过动滑轮和定滑轮,与沙桶相连.放开沙桶,滑块在长木板上做匀加速直线运动.
实验时,滑块加速运动,固定在长直木板上的加速度传感器可读出滑块的加速度a,拉力传感器可读出绳上的拉力F.逐渐往沙桶中添加沙,重复实验.以F为纵轴、以a为横轴,得到的图象如图乙所示,其直线的截距等于b、斜率等于k.重力加速度为g,忽略滑轮与绳之间的摩擦.
(1)实验中,必要的措施是A.
A.细线必须与长木板平行
B.必须测出沙和沙桶的质量
C.必须测出滑块和动滑轮的质量
D.必须保证每次都从同一位置释放滑块
(2)滑块和长木板之间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{kg}$(如果需要测得其他物理量,要在表达式后面说明该物理量的含义).

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5.如图所示,竖直面内固定的半径为R的光滑半圆弧轨道,左、右端点P、Q与圆心在同一水平线上,且距地面的高度为$\frac{3R}{2}$,质量均为M的物体A、B通过一轻弹簧连接,并竖直放置在Q正下方,物体A离Q点的距离为$\frac{R}{2}$,整个装置处于静止状态,现有一质量为m的小球C(可视为质点)从P端正下方以一定初速度竖直上抛,小球C抛出的同时,从P点由静止释放另一质量为m的弹性小球D(可视为质点),两球在空中碰后粘在一起(设为物体E,仍可视为质点),E经过半圆轨道后于物体A发生完全弹性碰撞,碰撞后E反弹恰能通过圆弧轨道最高点,物体A恰能到达Q点且物体B刚好不离开地面,重力加速度为g,不计空气阻力,求:
(1)E和A碰撞反弹后,E通过圆弧轨道最高点时的速度大小;
(2)$\frac{m}{M}$;
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