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18.一般来说,正常人从距地面1.5m高处跳下,落地时速度较小,经过腿部的缓冲,这个速度对人是安全的,称为安全着地速度.如果人从高空跳下,必须使用降落伞才能安全着陆,其原因是,张开的降落伞受到空气对伞向上的阻力作用.经过大量实验和理论研究表明,空气对降落伞的阻力f与空气密度ρ、降落伞的迎风面积S、降落伞相对空气速度v、阻力系数c有关(由伞的形状、结构、材料等决定),其表达式是f=$\frac{1}{2}$cρSv2.根据以上信息,解决下列问题.(取g=10m/s2
(1)在忽略空气阻力的情况下,计算人从1.5m  高处跳下着地时的速度大小(计算时人可视为质点);
(2)在某次高塔跳伞训练中,运动员使用的是有排气孔的降落伞,其阻力系数c=0.90,空气密度取ρ=1.25kg/m3.降落伞、运动员总质量m=80kg,张开降落伞后达到匀速下降时,要求人能安全着地,降落伞的迎风面积S至少是多大?
(3)跳伞运动员和降落伞的总质量m=80kg,从跳伞塔上跳下,在下落过程中,经历了张开降落伞前自由下落、张开降落伞后减速下落和匀速下落直至落地三个阶段.如图是通过固定在跳伞运动员身上的速度传感器绘制出的从张开降落伞开始做减速运动至达到匀速运动时的v-t图象.根据图象估算运动员做减速运动的过程中,空气阻力对降落伞做的功.

分析 (1)在忽略空气阻力的情况下,人做自由落体运动,由运动学公式求解人着地时的速度大小;
(2)由(1)求出人安全着陆的速度大小,张开降落伞后达到匀速下降时,空气阻力大小等于运动员的重力,根据平衡条件和f=$\frac{1}{2}$cρSv2结合可求出降落伞的迎风面积S;
(3)由v-t图读出,降落伞张开时运动员的速度大小和运动员收尾速度大小,由v-t图线和时间轴所围面积求得在0~3s时间内运动员下落高度,由动能定理求解空气阻力对降落伞做的功.

解答 解:(1)设人从1.5m高处跳下着地时的安全速度大小为v0,则有:
 ${v}_{0}^{2}$=2gh
得 v0=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.5}$=$\sqrt{30}$≈5.5m/s
(2)由(1)可知人安全着陆的速度大小为$\sqrt{30}$m/s,跳伞运动员在空中匀速下降时空气阻力大小等于运动员的重力,则有:
 mg=$\frac{1}{2}$cρSv2
解得:s=$\frac{2mg}{cρ{v}^{2}}$=$\frac{2×80×10}{0.9×1.25×30}$m2=47.4m2
(3)设空气阻力对降落伞做功为Wf,由v-t图可知,降落伞张开时运动员的速度大小v1=20m/s,运动员收尾速度即匀速直线运动的速度v2=5.0m/s,设在这段时间内运动员下落的高度为h,根据动能定理有:mgh+Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
得:Wf=-mgh+$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
由v-t图线和时间轴所围面积可知,在0~3s时间内运动员下落高度 h=25m
代入数据解得:W=-3.5×104J
答:(1)人从1.5m高处跳下着地时的速度大小是5.5m/s;
(2)要求人能安全着地,降落伞的迎风面积S至少是47.4m2
(3)运动员做减速运动的过程中,空气阻力对降落伞做的功是-3.5×104J.

点评 本题首先要有耐心读题,获取有效信息,其次,通过分析运动过程,把握每个过程遵守的规律,实质是运动学公式和动能定理的综合应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.关于热力学定律与能量守恒定律,下列说法中正确的是(  )
A.热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体
B.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能
C.第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律
D.一定质量的理想气体,当它的压强和体积都增大时,其内能一定增加
E.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动.当物块的初速度为v时,上升的最大高度为H,如图1-2-19所示;当物块的初速度为$\frac{v}{2}$时,上升的最大高度记为h.重力加速度大小为g.物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为(  )
A.tan θ和$\frac{H}{2}$B.($\frac{{v}^{2}}{2gH}$-1)tan θ和$\frac{H}{2}$
C.tan θ和$\frac{H}{2}$D.($\frac{{v}^{2}}{2gH}$-1)tan θ和$\frac{H}{4}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.如图1所示,某同学在用斜槽轨道做“探究平抛运动的规律”实验时让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹.

(1)为了能较准确地描出运动轨迹,下面列出了一些操作要求,不正确的是BEF;
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.每次释放小球的位置可以不同
C.每次必须由静止释放小球
D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
E.斜槽轨道必须是光滑的
F.小球平抛后落在槽中,则接小球的槽必须水平
(2)在小球运动轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,作出y-x2图象,图3中能说明图象轨迹为抛物线的是C;

(3)图2是绘出的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得yA=5.0cm,yB=45.0cm,A、B两点间的水平距离△x=xB-xA=40.0cm,则平抛小球的初速度v0=2.0m/s.已知yc=60.0cm,则小球在C点的速度vc=4.0m/s.(结果v保留两位有效数字,取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,质量为10kg的物体A拴在一个水平拉伸的弹簧一端,弹簧的拉力为5N时,物体A和小车都处于静止状态,若小车以1m/s2的加速度向右运动后,则(g=10m/s2)(  )
A.物体A相对小车向左运动B.物体A受到的摩擦力减小
C.物体A受到的摩擦力大小不变D.物体A受到的拉力增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列说法不正确的是(  )
A.悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数就越少,布朗运动不明显
B.晶体与非晶体间不能相互转化
C.第二类永动机违反了热力学第二定律,但不违反能量守恒定律
D.气体的内能是分子运动的动能和分子势能之和
E.液体表面层分子间距离小于液体内层分子间距离,所以液体表面存在张力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,以下判断正确的是(  )
A.同一轨道上,质量大的卫星线速度大
B.同一轨道上,质量大的卫星向心力大
C.离地面越近的卫星线速度越小
D.离地面越远的卫星线速度越大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.为了描绘标有“3V,0.4W”的小灯泡的伏安特性曲线,要求灯泡电压能从零开始变化,所给器材如下:
A.电流表(0~200mA,内阻0.5Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻0.01Ω)
C.电压表(0~3V,内阻5kΩ)
D.电压表(0~15V,内阻50kΩ)
E.滑动变阻器(0~10Ω,0.5A)
F.滑动变阻器(0~1kΩ,0.1A)
G.电源(3V)
H.电键一个,导线若干.
(1)为了完成上述实验,实验中应选择的仪器是ACEGH.
(2)为尽可能的减小误差,实验中采用电流表外接(选填内接或外接),采用正确的方式测出的电阻值小于(选填“大于”“小于”或“等于”)电阻的真实值.
(3)在如图的虚线框中画出完成此实验的原理图,并将实物按电路图用导线连好.
(4)此实线描绘出的I-U图线是曲线(填“曲线”、“直线”),其原因是灯泡是非线性元件.

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8.下列所给的位移-时间图象与速度-时间图象中,能反映作直线运动的物体在2秒末离出发点最远的是(  )
A.B.C.D.

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