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2.汽车前方120m有一自行车正以6m/s的速度匀速前进,汽车以18m/s的速度追赶自行车,若两车在同一条公路不同车道上作同方向的直线运动,求:
(1)经多长时间,两车第一次相遇?
(2)若汽车追上自行车后9s时开始再刹车,汽车刹车过程中的加速度大小为2m/s2,则再经多长时间两车第二次相遇?

分析 (1)抓住汽车和自行车的位移关系,运用运动学公式求出第一次相遇的时间.
(2)抓住位移相等,运用运动学公式求出第二次相遇的时间,需讨论汽车刹车到停止的时间,若经历的时间大于汽车到停止的时间,则汽车停在某处让自行车追赶,再根据运动学公式求出追及的时间.

解答 解:(1)设经t1秒,汽车第一次追上自行车,自行车的速度为ν1=6m/s,汽车的速度为ν2=18m/s,则
  ν2t11t1+S       
解得 t1=10s  
故经过10s两车第一次相遇.
(2)汽车的加速度为a=-2 m/s2  设第二次追上所用的时间为t2,则
设汽车从刹车到停下用时t3秒,由 0=ν2+at2  
得t2=9s
从汽车追上自行车到汽车停下的过程中汽车的位移为 x=ν2×9+ν2t2+$\frac{1}{2}$at22=18×9+18×9-$\frac{1}{2}$×2×92=243m. 
设再经t4时间追上,则
  ν1(t4+9)=x
解得 t4=31.5s
故再经过31.5s两车第二次相遇.
答:
(1)经10s长时间,两车第一次相遇.
(2)再经过31.5s两车第二次相遇.

点评 解决本题的关键知道两车相遇位移具有一定的关系.注意第二次相遇要判断汽车是否停止.

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②在电路(a)中,断开K,S将先变得更亮,然后逐渐变暗
③在电路(b)中,断开K,S将逐渐变暗
④在电路(b)中,断开K,S将先变得更亮,然后逐渐变暗.
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