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(2013?太原一模)2012年10月14日,身穿特制宇航服的Baumgartner从39km的太空边缘跳伞,平安降落到美国新墨西哥州的指定地点.创造了载人气球最高飞行、最高自由落体、无助力超音速飞行等多项世界纪录.
假设Baumgartner从39km的太空边缘开始下落后,先匀加速下落40s时速度达到1296km/h(360m/s),再匀减速下落125s,在距离地面只有最后1800m时,打开降落伞匀减速下降,到达地面时速度恰好为零.已知Baumgartner及装备的总质量为100kg,取重力加速度g=10m/s2,对于人及装备,以下说法正确的是(  )
分析:A、根据速度时间公式求出匀加速直线运动的加速度,根据牛顿第二定律求出合力的大小,再通过速度时间公式求出20s末的速度,从而求出此时合力的功率.
B、通过匀加速直线运动的位移和打开降落伞后匀减速运动的位移得出降落伞打开前匀减速的位移,从而得出该过程中重力做功的大小.
C、结合速度的变化,得出重力瞬时功率的变化.
D、通过打开降落伞前匀减速直线运动的位移,求出匀减速直线运动的末速度,对打开降落伞过程运用速度位移公式,求出该过程中的加速度大小,结合牛顿第二定律求出阻力的大小.
解答:解:A、匀加速直线运动的加速度a=
v
t1
=
360
40
m/s2=9m/s2

20s末的速度为v=at′=180m/s,根据牛顿第二定律得,所受的合力:F=ma=900N
则合力的功率为:P=Fv=900×180W=162000W.故A错误.
B、匀加速直线运动的位移:x1=
v
2
t1=180×40m=7200m

则匀减速下落125s内的位移:x=39000-7200-1800m=30000m
则重力做功为:W=mgx=3.0×107J.故B正确.
C、在整个下落的过程中,速度先增大后减小,则重力的功率先增大后减小.故C正确.
D、因为匀减速直线运动的位移为30000m,有x=
v+v′
2
t2
,代入数据解得:
x′=
2x
t2
-v=
60000
125
-360=120m/s

根据速度位移公式得,打开降落伞后的加速度大小为:a2=
v2
2x3
=
1202
2×1800
=4m/s2

根据牛顿第二定律得:f-mg=ma2
所以阻力大小为:f=mg+ma2=1000+400=1400N.故D正确.
故选:BCD.
点评:本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,关键理清运动过程,灵活运用运动学公式进行求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?太原一模)利用图(a)的电路,可在测定电源电动势E和内阻r的同时描绘小灯泡L的伏安特性曲线.(结果保留2位小数)
(1)按图(a)的电路,将图(b)所示的实物连线补画完整.
(2)连接好电路后,将开关s闭合,完成下列步骤中的填空:
①为测定电源的电动势E和内阻r,调节电阻箱RN的阻值.当RN为11.0Ω时,理想电流表的示数为0.200A,理想电压表的示数为0.40V;
②调节电阻箱RN,当RN为2.2Ω时,电流表的示数为0.400A,电压表的示数为1.32V;
③则可求得电源的电动势E=
3
3
  V;内阻r=
2
2
Ω;
④为描绘小灯泡L的伏安特性曲线,保持s闭合,反复调节电阻箱RN的阻值,记录电压表的示数U及电流表对应的示数I,得到若干组U、I的数据,在坐标纸上作出该灯泡的U一I图象如图(c)所示.由图可知,该灯泡的电阻随温度的变化情况是:温度升高,电阻
增大
增大

⑤小灯泡L在该电路中能获得的最大功率是
1
1
W.

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(1)求粒子初速度V0的大小;
(2)若将该粒子的初速度减为
13
v0
,仍从a点沿原来的方向射入磁场,则粒子从圆上的d点离开该区域,求cd间的距离;
(3)若将磁场换为平行于纸面且垂直ab的匀强电场,让该粒子以V0仍从a点沿ab方向射入匀强电场,粒子也从c点离开该区域,求电场强度的大小.

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(2013?太原一模)下列说法正确的是 (  )

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②缓慢降低气体的温度,则当活塞刚接触卡环时气体的温度与气压计两管水银面相平时气体温度的差值是多少?

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R
2
,OP=
3
R
,光在真空中的速度为c.求:
(i)该玻璃的折射率;
(ii)光从A点传播到P点的时间.

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