【题目】如图所示,一名跳台滑雪运动员经过一段时间的加速滑行后从O点水平飞出,经过3s落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50kg.不计空气阻力(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8;g取10m/s2).求:
(1)A点与O点的距离L;
(2)运动员离开O点时的速度大小;
(3)运动员从O点飞出开始到离斜坡距离最远所用的时间.
【答案】
(1)
运动员下降的高度为:h= gt2= ×10×32m=45m
根据数学知识可得,A点与O点的距离为:L= = m=75m.
答:A点与O点的距离为75m;
(2)
水平位移为:x=Lcos37°=75×0.8m=60m.
则运动员离开O点时的速度大小为:v0= = m/s=20m/s
答:运动员离开O点时的速度大小是20m/s;
(3)
当运动员的速度与斜面平行时离斜坡距离最远,此时其竖直方向上的分速度为:vy=v0tan37°由vy=gt′得:t′= = =1.5s.
答:运动员从O点飞出开始到离斜坡距离最远所用的时间是1.5s.
【解析】(1)运动员从O点水平飞出后做平抛运动,根据位移时间公式求出滑雪运动员下降的高度,结合数学知识求出A点与O点的距离.(2)根据水平位移和时间求出初速度即运动员离开O点时的速度大小.(3)当运动员的速度与斜面平行时离斜坡距离最远,确定出竖直分速度,由速度时间公式求时间.
【考点精析】通过灵活运用平抛运动,掌握特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动即可以解答此题.
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【题目】【选修3-5】
(1)下列说法正确的是( )
A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程
B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C.成功地解释了氢原子光谱的实验规律
D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
E.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长
(2)如图,物块A通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下,初始时静止;从发射器(图中未画出)射出的物块B沿水平方向与A相撞,碰撞后两者粘连在一起运动,碰撞前B的速度的大小v及碰撞后A和B一起上升的高度h均可由传感器(图中未画出)测得。某同学以h为纵坐标,v2为横坐标,利用实验数据作直线拟合,求得该直线的斜率为k=1.92×10-3s2/m。已知物块A和B的质量分别为mA=0.400kg和mB=0.100kg,重力加速度大小g=9.8m/s2。
(i)若碰撞时间极短且忽略空气阻力,求h-v2直线斜率的理论值k0。
(ii)求k值的相对误差 ×100%,结果保留1位有效数字。
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【题目】如图所示,在某一峡谷的两侧存在于水平面成相同角度的山坡,某人站在左侧山坡上的P点向对面的山坡上水平抛出三个质量不等的石块,分别落在A,B,C三处,不计空气阻力,A,C两处在同一水平面上,则下列说法正确的是( )
A.落到A,B,C三处的石块落地速度方向相同
B.落到A,B两处的石块落地速度方向相同
C.落到B,C两处的石块落地速度大小可能相同
D.落到C处的石块在空中运动的时间最长
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【题目】如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中竖直放置,M、N为板间同一电场线上的两点。一带电粒子(不计重力)以速度vM经过M点沿电场线向右运动,且未与右侧金属板接触,一段时间后,粒子以速度vN向左经过N点。则( )
A.电场中M点的电势一定高于N点的电势
B.粒子受到电场力一定由M指向N点
C.粒子在M点速度一定比在N点的速度大
D.粒子在M点电势能一定比在N点的电势能大
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【题目】下列关于质点的理解与判断的说法中正确的是( )
A.体积小的物体都能看成质点
B.质量巨大的物体都不能看成质点
C.观察“嫦娥二号”发射过程某时刻到达的位置时,可将其视为质点
D.研究第16届亚运会火炬传递路线时,火炬不可以视为质点
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【题目】下列说法正确的是( )
A.海市蜃楼是光在空气中发生折射和全反射形成的光学幻景
B.电阻温度计是利用电阻率几乎不受温度影响的材料制成的
C.阻尼振动的振幅和频率都越来越小
D.防止共振现象时要尽量使驱动力的频率与物体固有频率一致
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【题目】在下面列举的各个实例中,哪些情况机械能是守恒的?( )
A.汽车在水平面上匀速运动
B.羽毛球比赛中在空中运动的羽毛球
C.拉着物体沿光滑斜面匀速上升
D.如图所示,在光滑水平面上运动的小球碰到一个弹簧,把弹簧压缩后,又被弹回来
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