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3.一辆汽车以3m/s2的加速度从静止开始行驶,恰好这事一辆自行车以6m/s的速度行驶,从后面赶上汽车.求:
(1)汽车从开始起经历了多长时间追上自行车,此时汽车的速度是多少?
(2)汽车追上自行车之前经多长时间两车相距最远,最远距离多大?

分析 (1)追及问题,汽车从开始起经历了多长时间追上自行车,即这时位移相等;
(2)汽车追上自行车之前经多长时间两车相距最远,即什么时候两车速度相等.

解答 解:(1)汽车追上自行车时位移相等有
$\frac{1}{2}$at2=vt
解得t=4s
v汽车=at=12m/s;
(2)v=v汽车时两车相距最远,即6=at1
解得t1=2s
自行车位移:s=vt1=12m
汽车位移s汽车=$\frac{1}{2}$at2=6m
所以最远距离△x=s-s汽车=6m
答:(1)汽车从开始起经历了4s时间追上自行车,此时汽车的速度是12m/s;
(2)汽车追上自行车之前经2s时间两车相距最远,最远距离为6m.

点评 本题是常见的追及问题,求什么时候追上,隐含条件就是这时位移相等;问追上前什么时候相距最远,隐含条件就是速度相等.要学会总结这些隐含条件,帮助轻松解题.

练习册系列答案
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13.如图所示,在矩形PQNM中有垂直纸面向外的匀强磁场,PQ和PM的长度分别为8L和3L,O为pQ上一点,OP长度为L.一个带正电荷的粒子从O点以速度v0射入磁场中,粒子质量为m,带电荷量为e.
(1)若带电荷粒子速度垂直PQ向上,欲使粒子从PQ离开磁场,求磁感应强度的最小值B1,并求出粒子在磁场中的运动时间;
(2)若此带电粒子速度与QP成夹角θ=60℃向上,欲使此粒子从PQ离开磁场,求磁感应强度的最小值B2,并求出粒子在磁场中的运动时间.

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14.如图所示,线圈与灵敏电流表组成闭合电路,在下列情况下,灵敏电流表不发生偏转的是(  )
A.线圈不动,将磁铁插入线圈B.线圈不动,将磁铁从线圈中抽出
C.磁铁不动,将线圈上下移动D.磁铁放在线圈里不动

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11.如图,重10N的物体在滑动摩擦因数为0.2N的水平面上向左运动,同时受到大小为6N,方向向右的水平F作用.则物体受到的摩擦力大小为2N,方向向右.

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18.如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,φp表示P点的电势,Ep表示正电荷在P点的电势能.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示位置,则(  )
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8.一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车从静止开始以5m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以10m/s的速度匀速驶来,从后边超过汽车,求:
(1)汽车在追上自行车之前两车间的最大距离是多少?
(2)追上自行车时汽车的速度是多大?

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15.如图所示,P是倾角为30°的光滑固定斜面.劲度系数为k的轻弹簧一端固定在斜面底端的固定挡板C上,另一端与质量  物块A相连接.细绳另一端系物体A上,细绳跨过不计质量和摩擦的定滑轮,另有一个不计质量的小挂钩,小挂钩不挂任何物体时,物体A处于静止状态,细绳与斜面平行.小挂钩上轻轻挂上一个质量也为m物块B后,物体A沿斜面向上运动,斜面足够长,运动过程中物块B始终未接触地面.已知重力加速度为g=10m/s2
(1)求小挂钩不挂任何物体时弹簧的压缩量为x1
(2)设物块A沿斜面上升通过Q点位置时速度最大,求Q点到出发点距离x0及最大速vm;
(3)把物块B质量变为nm(n>0.5),小明同学认为,只要n足够大,就可以使物块A沿斜面上滑到Q点时速度增大到2vm,你认为是否正确?如果正确,请说明理由,如果不正确,请求出A沿斜面上升到Q点位置时速度范围.

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12.在利用双缝干涉测定光波波长的实验中,首先调节光源、滤光片、单缝和双缝的中心均位于遮光筒的中心轴线上,若经粗调后透过测量头上的目镜观察,看不到明暗相间的条纹,只看到一片亮区,造成这种情况的最可能的原因是单缝与双缝不平行.若调至屏上出现了干涉图样后,用测量头去测量,转动手轮,移动分划板,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时如图(1)所示,游标卡尺的示数如图(3)所示:第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时如图(2)所示,游标卡尺的示数如图(4)所示.已知双缝的间距d=0.50mm,从双缝到屏的距离L=1.00m,则图(3)中游标卡尺的示数是11.4mm,图(4)中游标卡尺的示数是16.4mm,实验时测量多条干涉条纹宽度的目的是减小测量误差,提高实验精度,所测光波的波长为6.3×10-7m(保留两位有效数字).

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13.如图所示,静止的电梯中固定了一斜面,A物体静止于斜面上,在发生下列运动后,关于A的受力分析不正确的是(  )
A.电梯向上加速运动,物体受斜面的弹力增大
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