7.如圖所示,山區(qū)高速公路上,一般會在較長的下坡路端的坡底設置緊急避險車道.如圖縮回,將緊急避險車道視為一個傾角為θ的固定斜面.
一輛質(zhì)量為m的汽車在制動時,發(fā)現(xiàn)剎車失靈,于是立即關閉發(fā)動機,以速度v沖上緊急避險車道,做勻減速直線運動直至速度減為0.汽車在緊急避險車道上受到除重力之外的阻力,大小是自身重力的k倍.
(1)畫出汽車的受力示意圖;
(2)求出汽車行駛時的加速度;
(3)求出汽車在避險車道上行駛的距離大。

分析 (1)以汽車為研究對象,分析受力情況,畫出汽車受力的示意圖;
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出汽車在緊急避險車道上行駛的加速度;
(3)根據(jù)速度位移公式求出汽車行駛的距離.

解答 解:(1)以汽車為研究對象,受到豎直向下的重力、沿斜面向下的阻力及垂直于斜面向上的支持力,受力示意圖如圖所示.
(2)汽車在緊急避險車道做勻減速直線運動,其加速度大小a,
由題意知,阻力f=kmg…①
根據(jù)牛頓第二定律可知,f+mgsinθ=ma…②
聯(lián)立①②可解得:a=$\frac{kmg+mgsinθ}{m}$=(k+sinθ)g;                       
方向:沿斜面(避險車道)向下.
(3)汽車做勻減速直線運動,根據(jù)速度位移關系式可知,
汽車行駛的距離:x=$\frac{{v}^{2}}{2a}$=$\frac{{v}^{2}}{(k+sinθ)g}$.
答:(1)見上圖;
(2)汽車行駛時的加速度大小為(k+sinθ)g;方向沿斜面(避險車道)向下;
(3)汽車行駛的距離為$\frac{{v}^{2}}{(k+sinθ)g}$.

點評 本題主要是考查了牛頓第二定律的知識;利用牛頓第二定律答題時的一般步驟是:確定研究對象、進行受力分析、進行正交分解、在坐標軸上利用牛頓第二定律建立方程進行解答;注意整體法和隔離法的應用

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.如圖所示,質(zhì)量為2千克的“”型木板K靜止在光滑水平面上,木板K的右端距其左端擋板距離為L.上表面光滑的固定平臺Q與木板K的右端等高,平臺Q右側(cè)立柱與質(zhì)量為2kg的小物塊P用細繩連接且壓縮一根輕彈簧(彈簧與P未連接),此時彈簧的彈性勢能為64J.燒斷細繩,小物塊P在平臺Q上離開彈簧后滑上木板K,與木板K的擋板發(fā)生彈性碰撞,稍后木板K與墻壁碰撞并粘在墻上不再離開,最終小物塊P停在木板K上距左端擋板0.75m處.小物塊P與木板K的動摩擦因數(shù)為0.2,L=6m,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小物塊P離開彈簧時的速度多大;
(2)在木板K未碰墻之前,小物塊P與擋板碰撞時的速度多大;
(3)木板K碰撞墻壁時速度多大.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.一理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比為2:1,在原、副線圈的回路中各接有一個電阻R1、R2,原線圈一側(cè)接在電壓為220V的正弦交流電源上,如圖所示.已知原、副線圈回路中的兩電阻消耗的功率比值為$\frac{1}{4}$.若副線圈回路中電阻兩端的電壓為U,下列說法正確的是( 。
A.U=88VB.U=110VC.$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=1D.$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=4

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖所示,質(zhì)量m=1kg的小球從傾角θ=37°,長為L=4m的斜面頂端由靜止開始下滑,小球與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,不計空氣阻力,g=10m/s2(sinθ=0.6,cosθ=0.8).求:
(1)小球在斜面上滑下時的加速度大。
(2)小球滑到斜面底端時的速度大。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,理想變壓器副線圈接有兩個相間的燈泡L1和L2,R為光敏電阻,受光照時其阻值減小,開始時開關S斷開.要減小變壓器的輸入功率,可采用的方法是( 。
A.只增加原線圈的匝數(shù)B.只增加副線圈的匝數(shù)
C.閉合開關SD.用手電筒照射電阻R

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.如圖所示,長木板B在水平地面上向左運動,可視為質(zhì)點的滑塊A在B的上表面向右運動.A、B兩物體的質(zhì)量相同,A與B之間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.2,B與水平地面間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.3.在t=0時刻A的速度v1=2m/s水平向右、B的速度v2=13m/s水平向左.設最大靜摩擦力等滑動摩擦力,A未從B上滑離,g=10m/s2.從t=0時刻起,求:
(1)A相對于地面向右運動的最大距離;
(2)兩物體都停止運動所經(jīng)歷的時間.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示,質(zhì)量為M,傾角為θ的斜面放在粗糙水平面上,質(zhì)量為m的物體在斜面上恰能勻速下滑.現(xiàn)加上如圖所示的沿斜面向下的力F,使物體在斜面上加速下滑,重力的加速度為g,則此時地面對斜面的支持力FN的大小和物體的加速度大小a為( 。ā 。
A.a=$\frac{F}{m}$-gsinθB.FN=(M+m)gC.a=$\frac{F}{m}$D.FN=(M+m)g+Fsinθ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

16.如圖,兩平行金屬導軌位于同一水平面上,相距l(xiāng)左端與一電阻R相連;整個系統(tǒng)置于勻強磁場中,磁感應強度大小為B,方向豎直向下.一質(zhì)量為m的導體棒置于導軌上,在水平外力作用下沿導軌以速度v速向右滑動,滑動過程中始終保持與導軌垂直并接觸良好.已知導體棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g,導軌和導體棒的電阻均可忽略.求
(1)電阻R消耗的功率;
(2)導體棒運動距離x內(nèi)通過電阻R的電荷量q
(3)水平外力的大。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.平行板電容器兩極板相距d,板上有兩個正對的小孔,兩極板加上如圖所示電壓,t=0時從A板小孔釋放一帶正電的粒子(不計重力,t=0時A板電勢高),粒子在$\frac{{T}_{0}}{2}$時恰好穿過B板小孔,且速度為V;現(xiàn)只改變兩板距離,仍從t=0時從A板小孔釋放粒子;則( 。
A.兩板距離減小時粒子到達B板速度一定等于V
B.兩板距離減小時粒子到達B板速度可能小于V
C.兩板距離增大時粒子到達B板速度可能等于V
D.兩板距離增大時粒子到達B板速度一定小于V

查看答案和解析>>

同步練習冊答案