精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.一步行者以6.0m/s的速度跑去追赶红灯阻停的公交车,在跑到距汽车25m处时,绿灯亮了,汽车以1.0m/s2的加速度匀加速启动前进,则(  )
A.人能追上公共汽车,追上车前人共跑了36m
B.人能追上公共汽车,追上车前人共跑了43m
C.人不能追上公共汽车,人与车最近距离为7m
D.人不能追上公共汽车,且车开动后,人与车距离越来越远

分析 根据速度时间公式求出人与公交车速度相等经历的时间,通过人和公交车的位移关系判断是否追上,若追不上,速度相等时有最近距离.

解答 解:当公交车加速到6.0 m/s时,其加速时间为:
t=$\frac{v}{a}$=$\frac{6.0}{1.0}$s=6s,
人运动的距离为:
x1=vt=6×6m=36m,
公交车运动的距离为:
x2=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$×1×62m=18 m,
则人与车最近距离为:
△x=x2+x0-x1=18m+25m-36m=7m,
所以人不能追上公交车,且车开动后,人与车之间的距离先变小后变大,
故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 本题考查了运动学中的追及问题,抓住临界状态,结合运动学公式灵活求解,知道人若不能追上公交车,他们速度相等时,有最小距离.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.质量为1kg的小球从某一高度由静止开始自由下落,不计空气阻力,则第2s末重力的瞬时功率是.(设小球下落还没着地,g=10m/s2)(  )
A.100WB.200WC.300WD.400W

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某振动系统的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f.下列说法正确的是(  )
A.当f<f0时,该振动系统的振幅随f增大而减小
B.当f>f0时,该振动系统的振幅随f减小而增大
C.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f0
D.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f+f0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图,总长为L的光滑匀质铁链跨过一个光滑的轻质小定滑轮,滑轮左侧的长度是右侧长度的2倍,现无初速度释放铁链,则铁链刚脱离滑轮的瞬间,其速率多大.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一质量为2kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动时的a-t图象如图所示,t=0时其速度大小为2m/s,滑动摩擦力大小恒为2N,则(  )
A.在 t=6 s的时刻,物体的速度为20m/s
B.在 0~6 s时间内,合力对物体做的功为200J
C.在 0~6 s时间内,拉力对物体的冲量为48N•s
D.在 t=6 s的时刻,拉力 F 的功率为180W

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,一个人站在水平地面上的长木板上用力水平向右推箱子,木板、人、箱子均处于静止状态,三者的质量均为m,重力加速度为g,则(  )
A.箱子受到的摩擦力方向向右
B.地面对木板没有摩擦力
C.木板对地面的压力大小为3mg
D.若人用斜向右下方的力推箱子,则木板对地面的压力将大于3mg

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某同学用图1的电路测量电源的电动势E和内阻r.图中R为电阻箱,R0是阻值为10Ω的定值电阻,可视为理想电压表.
(1)按照电路图将图2中的实物电路连接完整;
(2)由原理可知,电源电动势E、内电阻r、定值电阻R0、电阻箱的电阻R以及的示数U之间的关系是E=U+$\frac{U}{{R}_{0}}$(R+r)(用符号表示);
(3)闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取并记录电压表的示数U及电阻箱接入电路的阻值R,多次重复上述操作,得到多组电压值及对应的电阻值,根据数据绘出的$\frac{1}{U}$-R图象如图3所示,则图线的斜率k=0.08V-1•Ω-1
(4)由图3可求得电动势E=1.25V,内阻=2.50Ω.(结果保留两位小数)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图,两根足够长、间距L=1m的光滑平行导轨竖直固定.在垂直导轨的虚线a1a2下方有方向如图、磁感应强度B0=0.5T的匀强磁场,垂直导轨的虚线b1b2上方有垂直纸面、磁感应强度B=$\frac{20}{\sqrt{4+10x}}$T(x为离b1b2的距离)、沿水平方向均匀分布的磁场.现用竖直向上的力F拉质量m=50g的细金属杆c从b1b2以初速度v0开始向上运动,c杆保持与导轨垂直.同时,释放垂直导轨置于a1a2下质量也为m=50g、电阻R=20Ω的细金属杆d,d杆恰好静止.其余电阻不计,两杆与导轨接触良好,g取10m/s2
(1)求通过杆d的电流大小及b1b2以上区域磁场的方向;
(2)通过分析和计算,说明杆c做什么性质的运动;
(3)以杆c从b1b2出发开始计时,求其所受作用力F的大小与时间t的关系式.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图甲所示,足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行固定放置在水平桌面上,导轨间距L=0.5m电阻不计.两根完全相同的导体棒aa′、bb′垂直放置在导轨上,其质量均为m=0.02kg、电阻均为r=0.5Ω且与导轨接触良好,两棒之间夹着一根长l=0.4m的绝缘轻杆cd,轻杆的两个端点正好位于棒aa′、bb′的中点.整个装置处在竖直向上的磁场中,磁场的磁感应强度在足够长的时间内按图乙所示的规律变化.
(1)求导体棒aa′对轻杆的最大作用力;
(2)若在t=1.0s时,给棒bb′一水平向右的瞬间打击力,棒bb′水平向右运动,轻杆cd脱落但不影响棒aa′的运动,最终棒bb′以v=5m/s做匀速直线运动.求给棒bb′瞬间打击力的冲量及从t=0开始回路中产生的焦耳热.

查看答案和解析>>

同步练习册答案