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7.霧天行車經常發生車輛追尾相撞的事故,造成極大的人身傷害和財產損失.現假設某條高速公路限速為v=120km/h,某種霧天的能見度(即觀察者與能看見的最遠目標間的距離)x0=30m,汽車緊急制動時產生的平均制動力F=1.5×104N,汽車質量m=1500kg,其制動過程可以視為勻減速運動,制動時司機的反應時間(即司機發現狀況到踩下剎車的時間,該時間內汽車仍然勻速運動)為t0=0.5s,求:
(1)當汽車速度為v1=108km/h時,從踩下剎車到汽車停止運動,汽車滑行的距離;
(2)在該霧天,為了安全,汽車行駛的速度不能超過多少?

分析 (1)踩下剎車后做勻減速運動,結合速度位移公式求出勻減速運動的位移.
(2)根據反應時間內的勻速運動的位移和剎車后勻減速運動的位移之和等于能見度,然后應用運動學公式求出汽車的最大速度

解答 解:(1)汽車的速度:v1=108km/h=30m/s,
汽車剎車時的加速度:$a=\frac{F}{m}$=$\frac{1.5×1{0}^{4}}{1500}$=10m/s2
汽車在反應時間的位移:x1=v1t0=30×0.5=15m,
汽車剎車的位移:${x_2}=\frac{v_1^2}{2a}$=$\frac{3{0}^{2}}{2×10}$=45m,
汽車滑行的距離:x=x1+x2=60m;
(2)設汽車行駛的速度為v2,則:
v2t0+$\frac{v_2^2}{2a}$=x0,v22+10v2-600=0,解得:v2=20m/s;
答:(1)當汽車速度為v1=108km/h時,從踩下剎車到汽車停止運動,汽車滑行的距離為60m;
(2)在該霧天,為了安全,汽車行駛的速度不能超過20m/s.

點評 本題考查了求汽車的滑行距離與汽車的最大速度,分析清楚汽車的運動過程是解題的關鍵,應用牛頓第二定律與運動學公式可以解題,為了行車安全,應謹慎駕駛、低速行駛.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.夏天,張華騎自行車出門時發現車輪輪胎氣不足了,于是用打氣筒為自行車充氣,到達目的地后由于自行車一直受到太陽光暴曬發生車輪爆裂,一直打氣筒的容積為V0,輪胎容積為打氣筒容積的20倍,輪胎內原有壓強為p0的氣體,溫度為T0.小明通過充氣(每打一次氣,就有體積為V0、壓強為p0、溫度為T0的氣體進入輪胎)讓
輪胎內氣壓達到2p0,輪胎能夠承受的最高氣壓為2.5p0,充氣過程氣體的溫度不變,車輪容積 恒定不變.求:
①張華給自行車充氣的次數;
②爆胎瞬間輪胎內氣體的溫度.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示是甲.乙兩車從同一地點出發同向運動的速度圖象.根據你的理解,你認為下列說法正確的是(  )
A.從圖象知乙車初速度是2 m/s
B.甲車的加速度是1m/s2
C.相遇前兩車的最大距離是3 m
D.從乙車開始運動經過2 s后兩車相遇

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.質量為40kg的小車上站著一個質量為60kg的人,小車與人一起在光滑的水平軌道上以1m/s的速度運動.求:
(1)若人相對地面以2m/s的速度水平向車后方跳出,車的速度變為多少?
(2)若人相對地面以2m/s的速度水平向車前方跳出,車的速度又變為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖所示,在水平軌道右側安放半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段鋪設特殊材料,調節其初始長度為l.水平軌道左側有一輕質彈簧左端固定,彈簧處于自然伸長狀態.小物塊A(可視為質點)從圓槽形軌道右側以初速度v0沖上軌道,通過圓槽形軌道、水平軌道后壓縮彈簧并被彈簧以原速率彈回,經水平軌道返回圓槽形軌道.已知R=0.2m,l=1.0m,vo=3m/s,物塊A的質量為m=1kg,與PQ段間的動摩擦因數為μ=0.2,軌道其他部分的摩擦不計,取g=10m/s2
(1)求物塊A與彈簧剛接觸時的速度大小.
(2)求物塊A被彈簧以原速率彈回返回到圓槽形軌道的高度

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.如圖所示的各圖中,水平面光滑,初始時b靜止,a初速度為v0,則在相互作用過程中,總動量和總機械能都守恒的是(  )
A.
子彈留在木塊內
B.
a、b碰后粘在一起
C.
a、b間連有不可伸長的輕繩
D.
b連有輕質彈簧

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖,車廂內有一斜面,其傾角為θ=37°.質量為m的小球隨車一起向右作加速運動,當車加速度處于一些不同的值時,小球可在車上不同位置相對車靜止,不計小球與車的一切摩擦,則斜面對小球的彈力N可能(cos37°=0.8,sin37°=0.6)(  )
A.等于3mgB.等于2mgC.等于$\frac{4}{5}$mgD.等于$\frac{3}{2}$mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.火星和地球繞太陽運行的軌道可近似視為圓形,若已知火星和地球繞太陽運行的周期之比,則由此可求得(  )
A.火星和地球受到太陽的萬有引力之比
B.火星和地球的第一宇宙速度之比
C.火星和地球表面的重力加速度之比
D.火星和地球繞太陽運行速度大小之比

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示,小物塊以初速度v0從O點沿斜面向上運動,同時從O點斜向上拋出一個速度大小也為v0的小球,物塊和小球在斜面上的P點相遇.已知物塊和小球質量相等,空氣阻力忽略不計,則(  )
A.物塊與斜面間不一定存在滑動摩擦力
B.在P點時,小球的機械能等于物塊的機械能
C.小球運動到離斜面最遠處時,速度方向與斜面平行
D.小球和物塊到達P點過程中克服重力做功的平均功率相等

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同步練習冊答案
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