時刻t(s) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
速度v(m/s) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 |
分析 (1)根據(jù)加速度的定義式a=$\frac{△v}{△t}$求出勻加速和勻減速運動的加速度.
(2)根據(jù)勻減速直線運動的加速度求出9.5s后勻減速運動到0的運動時間,從而求出總時間,
(3)根據(jù)運動學(xué)公式求出勻加速、勻速、勻減速運動的位移,從而得出總路程.
解答 解:(1)汽車前3s做勻加速運動時,有:${a}_{1}^{\;}=\frac{△v}{△t}=\frac{6.0-3.0}{2.0-1.0}m/{s}_{\;}^{2}=3.0m/{s}_{\;}^{2}$,方向向東
減速階段有:${a}_{2}^{\;}=\frac{△v}{△t}=\frac{3.0-9.0}{10.5-9.5}m/{s}_{\;}^{2}=-6m/{s}_{\;}^{2}$,負(fù)號表示加速度方向向西
(2)對9.5s后分析,需再經(jīng)△t停下,有:$△t=\frac{{v}_{t}^{\;}-{v}_{0}^{\;}}{a}=\frac{0-3.0}{-6.0}s=0.5s$
運動時間為:t共=9.5+△t═9.5s+1.5s=11s
(3)汽車勻速運動的速度大小是12m/s,根據(jù)勻加速運動的加速度知,4s末速度為12m/s,根據(jù)勻減速直線運動的加速度知9s末的速度為12m/s.在4~9s內(nèi)做勻速直線運動.
前4s內(nèi)的位移為:${x}_{1}^{\;}=\frac{1}{2}{a}_{1}^{\;}{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}$×3×(4)2m=24m
在4~9s內(nèi)的位移為:x2=vt2=12×5m=60m
在9~11s內(nèi)的位移為:${x}_{3}^{\;}=\frac{v}{2}{t}_{3}^{\;}=\frac{12}{2}×2m=12m$
所以總路程為:s=x1+x2+x3=24m+60m+12m=96m.
答:(1)汽車做勻加速運動時加速度為$3.0m/{s}_{\;}^{2}$,減速運動時的加速度$-6m/{s}_{\;}^{2}$;
(2)汽車從開出到停止共經(jīng)歷的時間是11s;
(3)汽車通過的總路程是96m
點評 解決本題的關(guān)鍵求出勻加速和勻減速直線運動的加速度,理清在哪個時間段做什么運動,然后通過運動學(xué)公式求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在與輕彈簧作用過程中,兩木塊的速度變化量相同 | |
B. | 若A、B在空中飛行時的動量變化量分別為△p1和△p2,則有△p1:△p2=1:1 | |
C. | 若輕彈簧對A、B做功分別為W1和W2,則有W1:W2=1:3 | |
D. | A、B落地點到桌面邊緣的水平位移大小之比為l:3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體做勻速直線運動,速度大小等于k | |
B. | 物體做變減速直線運動,加速度均勻減小 | |
C. | 物體做變減速直線運動,加速度大小等于k | |
D. | 物體做勻減速直線運動,加速度大小等于2k |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該星球表面的重力加速度為 $\frac{\sqrt{7}{F}_{1}}{7m}$ | |
B. | 衛(wèi)星繞該星球的第一宇宙速度為 $\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | |
C. | 星球的密度為 $\frac{3{F}_{1}}{28πGmR}$ | |
D. | 小球過最高點的最小速度為0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若加速度的大小逐漸減小,則汽車的速度也逐漸減小 | |
B. | 若加速度的大小逐漸減小,則汽車的速度仍逐漸增大 | |
C. | 若加速度的大小減小到零時,汽車的速度也減為零 | |
D. | 若加速度的大小減小到零時,汽車的速度還能繼續(xù)增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A點電勢低于B點電勢 | |
B. | A點和B點的電場強度的大小相等 | |
C. | O點的電場強度為零,電勢也為零 | |
D. | 同一試探電荷沿路徑A→C→D移動比沿路徑A→B移動電場力做的功多 |
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