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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| 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
| 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
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| 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
| 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
| 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
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