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8.高铁作为中国一张亮丽的名片,已经走出国门,走向世界.在某次验证高铁列车系统的直轨实验中,高铁以速度v开始刹车做匀减速直线运动,经过时间t,速度减为0,运行位移为s,则当列车距停车位置距离为x(x<s)处到停止所用的时间为(  )
A.$\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{s}}$B.$\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{vt-s}}$C.$\sqrt{\frac{4xs}{{v}^{2}}}$D.$\sqrt{\frac{xt}{2v}}$

分析 高铁刹车做匀减速直线运动,根据加速度的定义式可求得加速度的大小.采用逆向思维:高铁的逆运动是初速度为0的匀加速运动,结合位移公式求解时间.

解答 解:A、设高铁匀减速运动的加速度大小为a,所要求的时间为t′,高铁的逆运动是初速度为0的匀加速运动,则有 s=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,x=$\frac{1}{2}at{′}^{2}$
可得 t′=$\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{s}}$,故A正确.
B、由题有 s=$\frac{v}{2}t$,则得 vt-s=s
代入t′=$\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{s}}$,得 t′=$\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{vt-s}}$,故B正确.
C、由运动学公式有 v2=2as,得 a=$\frac{{v}^{2}}{2s}$
代入x=$\frac{1}{2}at{′}^{2}$得 t′=$\sqrt{\frac{4xs}{{v}^{2}}}$,故C正确.
D、由s=$\frac{v}{2}t$和t′=$\sqrt{\frac{x{t}^{2}}{s}}$,得 t′=$\sqrt{\frac{2xt}{v}}$,故D错误.
故选:ABC

点评 解决本题的关键是掌握运动学公式,并能灵活运用.本题中同一过程中已知量较多,同一量有多种解法,都要熟悉.

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(1)求匀强磁场的磁感应强度B及磁场宽度d;
(2)线框穿越磁场过程中产生的焦耳热;
(3)若要求线框在整个下滑过程中加速度保持不变,则应在线框ab边进入磁场开始(记为t=0)加一个随时间变化的力,试问:此力应沿什么方向?在t时刻(该时刻线框尚未穿过磁场)此力多大?

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B.汽车受到阻力大小为$\frac{v}{P}$
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D.当汽车的速率为$\frac{v}{2}$时,汽车的加速度大小为$\frac{2P}{mv}$

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