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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升飞机悬停在离地面224m高时,运动员离开飞机做自由落体运动。运动一段时间后,打开降落伞,展伞后运动员以的加速度匀减速下降。为了运动员的安全,要求运动员落地速度最大不得超过,则:

1)运动员展伞时,离地面的高度至少为多少?着地时相当于从多高处自由落下?

2)运动员在空中运动的最短时间为多少?

【答案】199m1.25m28.6s

【解析】

1自由下落过程,则有:

匀减速运动过程:

又:

=224m

由①②③联立解得:

h2=99m

因落地速度为5m/s,则相当于从高为的地方下落

根据自由落体运动规律有:

代入数据得:

m

2)由②③得h1=125mv1=50m/s

根据自由落体运动规律有:

代入数据解得:

t1=5s

匀减速运动过程,有:

3.6s

所以运动员在空中运动的时间为:

8.6s

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,直线分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流的变化的特性图线,曲线是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是

A.电源1与电源2的内阻之比是11∶7

B.电源1与电源2的电动势之比是1∶1

C.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1∶2

D.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1∶2

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【题目】下列说法中正确的是

A在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长

B粒子散射实验中少数n粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一

C由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大

D原子核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4

E有核能释放的核反应一定有质量亏损

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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,为了“冲淡重力加速度”,他先将小球置于一个可看成光滑的斜面上,如图甲所示,然后将斜面的倾斜角逐渐变大,最后过渡到自由落体运动如果在某次实验研究中:他在光滑的斜面上任取三个位置ABC让小球分别由ABC滚下,如图乙所示,让ABC与斜面底端的距离分别为,小球由ABC运动到斜面底端的时间分别为,小球由ABC运动到斜面底端时的速度分别为,则下列关系式正确的是(

A.B.

C.D.

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【题目】有中子轰击原子核产生裂变反应,其可能的裂变方程为 的质量分别为m1m2m3m4原子核的半衰期为T,其比结合能小于原子核的比结合能,光在真空中的传播速度为c,下列叙述正确的是(  )

A.原子核比原子核更稳定

B.原子核中含有56个中子

C.裂变时释放的能量为(m1-2m2-m3-m4c2

D.若提高的温度,的半衰期将会小于T

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【题目】如图所示,质量分别为mA、mBA、B两物块用轻线连接放在倾角为θ的斜面上,用始终平行于斜面向上的拉力FA,使它们沿斜面匀加速上升,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ,为了增加轻线上的张力,可行的办法是(

A. 增大A物块的质量 B. B物块的质量

C. 增大倾角θ D. 增大动摩擦因数μ

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【题目】在如图所示的电路中,AB为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈(自身电阻忽略不计),S为开关,电源内阻忽略不计,下列说法正确的是(  )

A.闭合开关SB灯缓慢变亮

B.闭合开关S,稳定后A灯和B灯一样亮

C.稳定后断开开关SA灯的电流逐渐减小

D.稳定后断开开关SB灯突然变亮,然后再逐渐熄灭

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【题目】光滑的平行金属导轨长L = 1 m,两导轨间距d = 0.5 m,轨道平面与水平面的夹角θ = 30°,导轨上端接一阻值为R = 0.8 Ω的电阻,轨道所在空间有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B = 1 T,如图所示。有一质量m = 1 kg、电阻r = 0.2 Ω的金属棒ab,放在导轨最上端,其余部分电阻不计。已知棒ab从轨道最上端由静止开始下滑到最底端脱离轨道过程中,电阻R上产生的热量Q1 = 0.4 Jg10 m/s2,则以下说法正确的是(  )

A.当棒的速度v = 2.5 m/s时,电阻R两端的电压为1 V

B.棒下滑到轨道最底端时速度的大小为3 m/s

C.棒下滑到轨道最底端时加速度的大小为3 m/s2

D.棒从开始下滑到运动至轨道最底端所用时间为0.65 s

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【题目】两木块A、B质量分别为m、M,用劲度系数为k的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,如图所示,用外力将木块A压下一段距离静止,释放后A上下做简谐振动。在振动过程中,木块B刚好始终不离开地面即它对地面最小压力为零。以下说法正确的是  

A. 在振动过程中木块A的机械能守恒 B. A做简谐振动的振幅为

C. A做简谐振动的振幅为 D. 木块B对地面的最大压力是

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