分析 (1)抓住乙丙速度相同时恰好不相撞,结合速度时间公式求出速度相等经历的时间,结合位移公式,通过位移关系求出乙的最小加速度;
(2)根据速度时间公式,抓住甲乙速度相等求出加速度,再根据位移关系,抓住恰好不相撞求出加速度,通过两个加速度比较,求出甲的最小加速度.
解答 解:(1)分析可知,乙、丙达到共同速度时恰好不相撞,乙有最小加速度a乙,由运动学公式有:
v丙-a丙t=v乙-a乙t,①
${v}_{丙}t-\frac{1}{2}{a}_{丙}{t}^{2}+{d}_{1}$=${v}_{乙}t-\frac{1}{2}{a}_{乙}{t}^{2}$ ②
联立①②解得a乙=4m/s2,t=3s.
(2)在乙的加速度最小情况下,为了避免甲、乙相撞,甲有最小加速度a甲,
减速3s时,甲、乙共速,有:v乙-a乙t=v甲-a甲t
代入数据解得${a}_{甲}=\frac{20}{3}m/{s}^{2}$,
此时,若要保证甲、乙不相撞,还需满足${v}_{乙}t-\frac{1}{2}{a}_{乙}{t}^{2}+{d}_{1}≥$${v}_{甲}t-\frac{1}{2}{a}_{甲}{t}^{2}$,
解得:a甲=$\frac{28}{3}m/{s}^{2}$.
所以甲的加速度至少为8m/s2.
答:(1)乙的加速度至少为4m/s2;
(2)为避免甲、乙相撞,甲的加速度至少为$\frac{28}{3}m/{s}^{2}$.
点评 本题考查了运动学中的追及问题,关键抓住临界状态,即速度相等,通过位移关系,运用运动学公式灵活求解,难度中等.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P1>P2 | B. | t1<t2 | C. | △E1=△E2 | D. | v1>v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 碎玻璃不能拼合在一起,说明玻璃分子间斥力起作用 | |
B. | 用打气筒给自行车打气需用力向下压活塞,说明气体分子间有斥力 | |
C. | 固体很难被拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力 | |
D. | 水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此过程系统的动量不守恒 | |
B. | 由题中的已知条件无法确定${\;}_{Z}^{A}X$是什么元素的原子核 | |
C. | 此过程的核反应方程式为${\;}_{1}^{1}H$+${\;}_{3}^{7}Li$→${\;}_{2}^{4}He$+${\;}_{2}^{4}He$ | |
D. | 此过程中的质量亏损约为3.1×10-29kg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星运动的加速度为$\frac{4π^2(R+h)}{T^2}$ | |
B. | 地球第一宇宙速度为$\frac{π(R+h)}{T}•\sqrt{\frac{R+h}{R}}$ | |
C. | 地球表面的重力加速度为$\frac{4π^2(R+h)}{RT^2}$ | |
D. | 地球的平均密度$\frac{3π(R+h)^3}{GT^2R^2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当θ=60°时,F=$\frac{G}{2}$ | B. | 当θ=90°时,F=$\frac{G}{2}$ | C. | 当θ=120°时,F=G | D. | θ越小,F越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当磁通量为零时,感应电动势也为零 | |
B. | 当磁通量减小时,感应电动势也减小 | |
C. | 当磁通量等于0.5时,感应电动势等于0.5V | |
D. | 感应电动势Em=φmω |
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