汽车由静止开始以a=1.0m/s2的加速度做匀加速直线运动,汽车后相距s=30m处的人以v0=6.0m/s的速度匀速运动而追车,结果人没有追上汽车,求:(1)人

汽车由静止开始以a=1.0m/s2的加速度做匀加速直线运动,汽车后相距s=30m处的人以v0=6.0m/s的速度匀速运动而追车,结果人没有追上汽车,求:(1)人

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汽车由静止开始以a=1.0m/s2的加速度做匀加速直线运动,汽车后相距s=30m处的人以v0=6.0m/s的速度匀速运动而追车,结果人没有追上汽车,求:
(1)人运动3s时与汽车间的距离;
(2)在追赶过程中人和汽车间的最小距离.
答案
(1)在3s内人的位移x1=v0t=6×3m=18m
汽车的位移x2=
1
2
at2=
1
2
×1×9m=4.5m

所以△x=x2+s-x1=4.5+30-18m=16.5m
故人运动3s时与汽车间的距离为16.5m.
(2)当两者速度相等时,距离最短.
t′=
v0
a
=
6
1
s=6s

则人的位移x1′=6×6m=36m
汽车的位移x2′=
1
2
at2=
1
2
×1×36m=18m

△x′=x2′+s-x1′=18+30-36m=12m
故在追赶过程中人和汽车间的最小距离为12m.
举一反三
某人离公共汽车尾部20m,以速度v向汽车匀速跑过去,与此同时,汽车以1m/s2的加速度从静止启动,作匀加速直线运动.试问,此人的速度v分别为下列数值时,能否追上汽车?如果能,要用多长时间?如果不能,则他与汽车之间的最小距离是多少?
(1)v=6m/s;              
(2)v=7m/s.
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一个小球在水平面上做匀速直线运动,经6s前进0.9m后来到一个下坡路做匀加速直线运动,坡长3m,小球经4s到达坡底,求小球在斜坡上的加速度及到达坡底的速度.
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2003年10月15日我国成功地发射了“神舟”五号载人飞船,9时9分50秒准确进入预定轨道,此前飞船已与火箭分离,飞船质量为7760千克,轨道倾角为42.4,近地点高度200千米,远地点高度350千米,15时57分飞船变轨成功,变轨后进入343千米的圆轨道,运行14圈.又于16日6时23分在内蒙古主着陆场成功着陆,实际着陆点与理论着陆点只相差4.8千米,返回舱完好无损,宇航员杨利伟自主出舱.
(1)飞船返回时,在接近大气层的过程中,返回舱与飞船最终分离.返回舱质量为3吨,返回舱着陆,是由三把伞“接力”完成的.先由返回舱放出一个引导伞,引导伞工作16秒后,返回舱的下降速度由180米/秒减至80米/秒.假设这段运动是垂直地面下降的,且已接近地面,试求这段运动的加速度和引导伞对返回舱的拉力大小,
(2)已知万有引力做功与路径无关,所以可以引进引力势能,若取无穷远为引力势能零点,则引力势能的计算公式为
EP=-
GMm
r
,式中G为万有引力恒量,M为地球质量,m为物体的质量,r为物体与地心的距离,又已知飞船在沿椭圆轨道运行的过程中经过近地点时速度大小为7.835×103米/秒,试求飞船经过近地点时的机械能以及经过远地点时的速度大小,已知G=6.67×10-11 牛米2/千克2,M=6×1024千克,地球半径R=6.4×106米.
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某人骑自行车以4m/s的速度匀速前进,某时刻在他前面7m处以10m/s的速度同向行驶的汽车关闭发动机,以2m/s2的加速度匀减速前进,求
(1)汽车做匀减速运动的时间;
(2)汽车做匀减速运动的位移;
(3)此人需多长时间才能追上汽车?
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一辆轿车以速度υ0沿直线行驶,突然发现正前方一辆货车正以υ1的速度同向行驶,两车相距S,且υ1<υ0,轿车司机立即刹车,则轿车刹车的加速度大小至少应多大,才能避免与货车相撞?
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