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14.一小汽车从静止开始以3m/s2的加速度行驶,恰有自行车以6m/s的速度从车边匀速驶过.
(1)汽车从开始运动后在追上自行车之前,要经多长时间两者速度相同?此时距离是多少?
(2)汽车经过多少时间追上自行车,此时汽车的速度是多少?

分析 根据速度时间公式求出两者速度相等的时间,结合位移公式求出两者的位移,从而得出两者的距离.
结合位移关系,运用运动学公式求出追及的时间,根据速度时间公式求出汽车的速度.

解答 解:(1)设经过t时间两者速度相等,有:at=v1
解得:t=$\frac{{v}_{1}}{a}=\frac{6}{3}s=2s$.
此时汽车的位移为:${x}_{1}=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×3×4m=6m$,
自行车的位移为:x2=v1t=6×2m=12m,
则两车的距离为:△x=x2-x1=12-6m=6m.
(2)设经过t′时间汽车追上自行车,则有:$\frac{1}{2}at{′}^{2}={v}_{1}t′$,
代入数据解得:t′=4s.
此时汽车的速度为:v=at′=3×4m/s=12m/s.
答:(1)汽车从开始运动后在追上自行车之前,要经2s时间两者速度相同,此时距离是6m.
(2)汽车经过4s时间追上自行车,此时汽车的速度为12m/s.

点评 本题考查了运动学中的追及问题,抓住位移关系,结合运动学公式进行求解,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列说法正确的是(  )
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C.法拉第通过实验研究,总结出了电磁感应的规律
D.赫兹预言了电磁波的存在

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5.在光滑的水平面上有两个在同一直线上相向运动的小球,其中甲球的质量m1=2kg,乙球的质量m2=1kg,规定向右为正方向,碰撞前后乙球的速度随时间变化情况如图所示.已知两球发生正碰后,甲球静止不动,碰撞时间极短,则碰前甲球速度的大小和方向分别为(  )
A.0.5m/s,向右B.0.5m/s,向左C.1.5m/s,向左D.1.5m/s,向右

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2.如图,A容器容积为10L,里面充满12atm、温度为300K的理想气体,B容器是真空,现将A中气体温度升高到400K,然后打开阀门S,将A中的气体释放一部分到B容器,当A容器内压强降到4atm时,关闭阀门,这时B容器内的压强是3atm.不考虑气体膨胀过程中温度的变化,求B容器的容积.

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9.下列说法中正确的是 (  )
A.α粒子散射实验发现极少数α粒子发生了较大角度偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围
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E.比结合能的大小可以表明原子核的稳定程度,其值越大原子核越稳定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:
(1)ab棒中感应电动势的大小,并画出等效电路图;
(2)回路中感应电流的大小;
(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图a所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图b是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的速度-时间图象.已知金属线框的质量为m,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是(  )
A.不可以求出金属框的边长
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C.可以求出金属线框在整个下落过程中所产生的热量
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.在足球赛中,红队球员在白队禁区附近主罚定位球,并将球从球门右上角擦着横梁踢进球门.球门高度为h,足球飞入球门的速度为v,足球的质量m,则红队球员将足球踢出时的速度v0=$\sqrt{{v}^{2}+2gh}$,该队员踢球时对足球做功W=mgh+$\frac{1}{2}$mv2.(不计转动和空气阻力)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.利用如图1所示的电路测定电源的电动势和内电阻,提供的器材有
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①在如图2的虚线框中作出对应电路图
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I/A0.080.120.190.200.240.28
试利用表格中的数据在图3中作出U-I图,由图象可知,该同学测得两节干电池总的电动势值为2.9V,总内阻为3.5Ω.由于计算得到的数据可以判断能够正确示数的电压表应为表V1(选填“V1”或“V2”)

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