精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.A、B两列火车,在同一轨道上同向行驶,A车在前,其速度vA=10m/s,B车在后,速度vB=30m/s,因大雾能见度很低,B车在距A车△s=75m时才发现前方有A车,这时B车立即刹车,但B车要经过180m才能够停止.问:
(1)B车刹车时的加速度是多大?
(2)若B车刹车时A车仍按原速前进,两车是否相撞?若会相撞,将在B车刹车后何时?若不会相撞,则两车最近距离是多少?

分析 根据速度位移公式求出B车刹车时的加速度.
根据速度时间公式求出两车速度相等的时间,结合位移公式求出两车的位移,通过位移关系判断两车是否相撞.

解答 解:(1)B车刹车至停下过程中,由${{v}_{t}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}=2as$得,
${a}_{B}=-\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2s}=\frac{-3{0}^{2}}{2×180}=-2.5m/{s}^{2}$.
故B车刹车时加速度大小为2.5 m/s2,方向与运动方向相反.       
(2)假设始终不相撞,设经时间t两车速度相等,则对B车有:
vA=vB+aBt,解得t=$\frac{{v}_{A}-{v}_{B}}{{a}_{B}}$=$\frac{10-30}{2.5}$=8 s.
此时B车的位移:sB=vBt+$\frac{1}{2}$aBt2=30×8-$\frac{1}{2}$×2.5×82=160 m,
A车的位移:sA=vAt=10×8=80 m.
因sB=160 m>△s+sA=155 m,故两车会相撞.    
设经时间t两车相撞,则有:
vAt+△s=vBt+$\frac{1}{2}$aBt2
代入数据解得t1=6 s,t2=10 s(舍去),
故经时间6 s两车相撞.    
答:(1)B车刹车时的加速度大小为2.5 m/s2,方向与运动方向相反.
(2)两车会相撞. 经时间6 s两车相撞.

点评 本题考查运动学中的追及问题,知道速度大者减速追及速度小者,若不相撞,速度相等时有最小距离,所以判断两车是否相撞,即判断速度相等时有无相撞.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于光电效应和光子说下列说法中正确的是(  )
A.在光电效应实验中有这样的实验现象,对于某种特定频率的光,光照强度越大,则逸出的光电子的最大初动能就越大
B.不管光的频率如何,只要光足够强,电子就可以获得足够能量从表面逸出
C.爱因斯坦提出的光子说认为,频率为γ的光的一个光子的能量为hγ,其中h为普朗克常量
D.电子可以吸收光子的全部能量或部分能量,但不需要积累,光电流几乎是瞬间产生的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图(a)所示,“”型木块放在光滑水平地面上,木块水平表面AB粗糙,光滑表面BC且与水平面夹角为θ=37°.木块右侧与竖直墙壁之间连接着一个力传感器,当力传感器受压时,其示数为正值;当力传感器被拉时,其示数为负值.一个可视为质点的滑块从C点由静止开始下滑,(BC和BA由光滑的小圆弧连接,滑块经过B点时无动能损失,)运动过程中,传感器记录到的力和时间的关系如图(b)所示.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:

(1)斜面BC的长度;
(2)滑块的质量;
(3)运动过程中滑块克服摩擦力做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,U型金属框架质量m2=0.2kg,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,MM′、NN′相互平行且相距0.4m,电阻不计,且足够长,MN段垂直于MM′,电阻R2=0.1Ω.光滑导体棒ab垂直横放在U型金属框架上,其质量m1=0.1kg、电阻R1=0.3Ω、长度l=0.4m.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.现垂直于ab棒施加F=2N的水平恒力,使ab棒从静止开始运动,且始终与MM′、NN′保持良好接触,当ab棒运动到某处时,框架开始运动.设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2
(1)求框架刚开始运动时ab棒速度v的大小;
(2)从ab棒开始运动到框架刚开始运动的过程中,MN上产生的热量Q=0.1J.求该过程ab棒位移x的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.图为显像管原理示意图,电子束经电子枪加速后,进入偏转磁场偏转.不加磁场时,电子束打在荧光屏正中的O点.若要使电子束打在荧光屏上位置由O逐渐向A移动,则(  )
A.在偏转过程中,洛伦兹力对电子束做正功
B.在偏转过程中,电子束做匀加速曲线运动
C.偏转磁场的磁感应强度应逐渐变大
D.偏转磁场的方向应垂直于纸面向里

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.空间某区域竖直平面内存在电场,电场线分布如图所示.一个质量为m、电量为q,电性未知的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为v2.若A、B两点之间的高度差为h,则以下判断中正确的是(  )
A.A、B两点的电场强度和电势大小关系为EA>EB、φA<φB
B.若v2>v1,则电场力一定做正功
C.A、B两点间的电势差为$\frac{m}{2q}$(v22-v12-2gh)
D.小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是(  )
A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大
E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,在光滑的水平面上,有一垂直向下的匀强磁场分布在宽为L的区域内,有一个边长为a(a<L)的正方形闭合线圈以初速v0垂直磁场边界滑过磁场后速度变为v(v<v0),则(  )
A.完全进入磁场中时线圈的速度大于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$
B.安全进入磁场中时线圈的速度等于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$
C.完全进入磁场中时线圈的速度小于$\frac{{v}_{0}+v}{2}$
D.以上情况A、B均有可能,而C是不可能的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.所有行星都绕太阳沿椭圆轨道运行,下列说法正确的是(  )
A.所有行星绕太阳运行的椭圆轨道有共同的中心
B.行星在轨道上运行的速率不变
C.离太阳远的行星,公转周期小些
D.先根据万有引力定律计算出它的轨道后,海王星才被发现

查看答案和解析>>

同步练习册答案