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3.某款小轿车对紧急制动性能的设计要求是:以2m/s的速度行驶时,急刹车距离不得超过25m.在一次实验紧急制动性能测试中,该款小轿车以某一速度匀速行驶时实行紧急制动,测得制动时间为1.5s,轿车在制动的最初1s内的位移为8.2m,试根据测试结果进行计算来判断这辆轿车的紧急制动性能是否符合设计要求.

分析 根据加速度分析轿车的紧急制动性能是否符合设计要求.而加速度根据速度位移公式和位移时间公式求解.

解答 解:根据设计要求的加速度为:
a=$\frac{{0}^{2}-{v}_{0}^{2}}{2x}$=$\frac{-{2}^{2}}{2×25}$=-$\frac{2}{25}$m/s2
测试出来的加速度设为a′,则有:
x′=v0′t1+$\frac{1}{2}a′{t}_{1}^{2}$,0=v0′+at2
代入得:8.2=v0′×1+$\frac{1}{2}$a′×1
0=v0′+a′×1.5
解得:a′=-8.2m/s2
可知|a′|>|a|,故这辆轿车的紧急制动性能符合设计要求.
答:这辆轿车的紧急制动性能符合设计要求.

点评 本题主要要掌握匀变速直线运动的规律,能根据不同的条件选择不同形式的公式.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.关于平抛运动,以下说法正确的是(  )
A.平抛物体水平位移只与初速度有关
B.平抛物体是做曲线运动,因此它不可能是匀变速运动
C.平抛运动可以分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体运动
D.平抛物体在运动过程中,其加速度和水平速度保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一个矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴匀速转动,线圈中的感应电流i随时间t变化如图所示.则(  )
A.t1时刻通过线圈的磁通量最大
B.t2时刻线圈位于中性面
C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率最大
D.每当i变换方向时,通过线圈的磁通量都最大

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11.物体从斜角为θ高为h的斜面顶端自静止开始滑下,又在水平面上滑行了一段距离而停止.已知停下来后物体离斜面底端距离为S,如图所示,物体与斜面及物体与水平面间的动摩擦因数相同,斜面末端与水平面由光滑弧面连接,求物体与斜面(或与水平面)间的动摩擦因数μ.

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18.如图所示,ABC是一处于竖直平面内的轨道,其中AB部分是粗糙的水平轨道,A点到B点的距离为L=2.75m,小滑块与该轨道间的动摩擦因数为μ=0.2,BC部分与AB相切于B点的光滑半圆环,环的半径r=0.4m,一个质量为m=0.1kg的小滑块(可视为质点)以某一初速度v0从A点出发沿AB运动,接着滑上圆环,从C点沿水平方向抛出,落在水平面上的D点(图中未画出),已知在最高点C,圆环对小滑块的压力大小为FN=1.25N,取g=10m/s2,求:
(1)小滑块在B点时的速度vB
(2)D点到B点的距离;
(3)初速度v0的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.关于电源,下列说法正确的是(  )
A.电源是将电能转化为其他形式的能的装置
B.电源是把电子从正极经电源内部搬运到负极的装置
C.电源的作用是使导线中形成静电场
D.电源的作用是维持导线两端一定的电势差

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.一个电容器,电容是1.5×10-4uf,两板带有的电荷量分别是6×10-8C和-6×10-8C,如果板间距离为1mm,则电容器板间的电场强度是4×105V/m,当保持电容器所带电荷量不变,两板间距增大为2mm时,两板间电场强度是4×105V/m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,在水平放置的光滑金属板中心正上方固定一带正电的点电荷Q,另一表面绝缘、带正电的金属小球(可视为质点,且不影响原电场)以初速度v0在金属板上自左向右运动.则在运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球做匀速直线运动
B.小球先减速后加速
C.小球受到的静电力对小球做功为零
D.小球受到的静电力先对小球做负功,后做正功

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11.以10m/s的初速度竖直向上抛出一个质量为0.5kg的物体,它上升的最大高度为4m,设阻力大小恒定.(g=10m/s2
(1)上升过程中物体克服空气阻力做的功为多少?
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