分析 (1)根據速度位移公式求出公交車車頭距離車站的長度.
(2)當公交車速度減為與李華速度相等時,李華距離公交車尾部最遠,結合汽車和李華的運動規(guī)律,運用運動學公式求出最遠距離.
(3)分別求出公交車和李華到達車站所需的時間,從而確定出汽車在車站?康闹辽贂r間.
解答 解:(1)根據速度位移公式得,${{v}_{2}}^{2}=2{a}_{3}x$,
解得x=$\frac{{{v}_{2}}^{2}}{2{a}_{3}}=\frac{225}{10}m=22.5m$.
(2)當汽車的速度等于人的速度5m/s時,李華距離公交車車尾最遠,
汽車勻速時間${t}_{1}=\frac{60-22.5}{{v}_{2}}=\frac{37.5}{15}s=2.5s$,
汽車減速到5m/s所需的時間${t}_{2}=\frac{{v}_{2}-v}{{a}_{3}}=\frac{15-5}{5}s=2s$,
此時汽車的位移${x}_{車}={v}_{2}{t}_{1}+\frac{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}{2{a}_{3}}$=$15×2.5+\frac{225-25}{2×5}m=57.5m$,
人的位移${x}_{人}=\frac{{v}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}{2{a}_{1}}+v(4.5-\frac{v-{v}_{1}}{{a}_{1}})$=$\frac{25-1}{2}+5×(4.5-4)$=14.5m,
則相距的最遠距離△x=x車-x人-L=57.5-14.5-12m=31m.
(3)公交車到達車站所需的時間${t}_{車}={t}_{1}+\frac{{v}_{2}}{{a}_{3}}=2.5+\frac{15}{5}s=5.5s$,
李華勻加速運動的時間${t}_{3}=\frac{v-{v}_{1}}{a}=\frac{5-1}{1}s=4s$,勻加速運動的位移${x}_{1}=\frac{{v}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{25-1}{2}m=12m$,
李華勻減速運動的時間${t}_{4}=\frac{v}{{a}_{2}}=\frac{5}{2.5}s=2s$,勻減速運動的位移${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{25}{5}m=5m$,
則李華勻速運動的位移x3=60-12-5m=43m,勻速運動的時間${t}_{5}=\frac{{x}_{3}}{v}=\frac{43}{5}s=8.6s$,
可知公交車?空军c的時間至少為△t=t3+t4+t5-t車=4+2+8.6-5.5s=9.1s.
答:(1)公交車車頭距離車站22.5m處開始剎車;
(2)李華距離公交車車尾最遠距離為31m;
(3)公交車在車站至少?9.1s,李華才能到達前門乘上該公交車.
點評 追及問題的核心是明確兩個物體的時間、位移關系,對于復雜運動過程注意分析清楚其各個階段的運動形式,然后根據相應規(guī)律求解.
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:多選題
A. | 電子先減速后加速 | B. | 電子先加速后減速 | ||
C. | 電子的電勢能先增大后減小 | D. | 電子的電勢能先減小后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 亞里士多德首先建立了平均速度、瞬時速度、加速度等概念 | |
B. | 斜面實驗“沖淡”了重力的作用,便于小球運動時間的測量 | |
C. | 伽利略用實驗驗證V與t成正比的最大困難是當時沒有測量時間的儀器 | |
D. | 伽利略科學思想方法的核心是把實驗和邏輯推理和諧地結合起來 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁場是客觀存在的一種特殊物質 | |
B. | 改變通電螺線管中電流的方向,管內的磁場方向也隨之改變 | |
C. | 磁感線并不全都是封閉的 | |
D. | 地球磁場的北極與地理南極并不完全重合 |
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