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2.滑草一项是近几年兴起的休闲健身运动,使运动者在感受风一般速度的同时体验人与大自然的和谐(如图甲).现将某滑草场的滑道简化成倾斜滑道AB和水平滑道BC两部分(如图乙),一游客坐滑草车从离水平面高度h=9m的顶端A处由静止开始下滑,经B处后沿水平滑道滑至C处停止.滑草车上的速度传感器可以记录不同位置的速度,其中从B到C的速度-位移图线(如图丙),此过程可视为匀变速直线运动.已知游客与滑草车的总质量m=60kg,不计空气阻力和B连接处的能量损失,游客与滑草车可视为质点,重力加速度g=10m/s2

(1)求游客与滑草车在水平滑道上运动的加速度大小;
(2)求游客与滑草车在倾斜滑道上损失的机械能;
(3)滑草也有一定的技巧,初学者往往不敢从顶端直接下滑,而是从倾斜滑道不同高度处下滑.试推导出水平滑道上滑行距离x与下滑高度h的函数关系式.

分析 (1)由图象得到游客与滑草车在水平滑道上运动的位移和速度,根据运动学公示求解加速度.
(2)由图象得到下滑的速度,分别计算动能和重力势能的变化量,再求解机械能损失.
(3)根据动能定理求解出x与h的关系,代入已知的h和x求的公式中未知量大小,确定比例系数,最后写出表达式.

解答 解:(1)由图丙可知,游客与滑草车在水平滑道上滑行的位移为:x=30m
由匀减速运动公式得:0-v2=-2ax
代入数据得:102=2a×30
解得加速度大小为:a=$\frac{5}{3}$m/s2
(2)由图知到达B点时速度为 v=10m/s,游客和滑草车到达倾斜滑道时的动能增加量为:
△EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$×60×102=3000J
游客与滑草车的势能减小量为:
△Ep=mgh=60×10×9=5400J
故游客与滑草车在倾斜滑道上损失的机械能为:
△E=△EP-△EK=5400J-3000J=2400J
(3)设游客与滑草车在倾斜滑道上的阻力为f1,倾斜角为θ,游客与滑草车在水平滑道上的阻力为f2,由动能定理得:
  mgh-f1$\frac{h}{sinθ}$-f2x=0
解得:x=$\frac{mg-\frac{{f}_{1}}{sinθ}}{{f}_{2}}$h
将h=9m,x=30m代入关系式得:$\frac{mg-\frac{{f}_{1}}{sinθ}}{{f}_{2}}$=$\frac{10}{3}$
故水平滑道上滑行距离x与下滑高度h的函数关系式为:x=$\frac{10}{3}$h
答:
(1)游客与滑草车在水平滑道上运动的加速度大小为$\frac{5}{3}$m/s2
(2)游客与滑草车在倾斜滑道上损失的机械能为2400J;
(3)水平滑道上滑行距离x与下滑高度h的函数关系式为x=$\frac{10}{3}$h.

点评 本题要分析清楚人与滑草车的运动过程,抓住图象的信息,根据运动学公式求加速度.求解滑行的最大距离时,由于涉及力在空间的效果,首先应想到动能定理.

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(1)物块A在B上能够达到的最大高度.
(2)通过计算判断,A与B分离后能否追上C?

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13.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定(  )
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C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力
D.M点电场强度小于N点的电场强

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10.下列几个关于力学问题的说法中正确的是(  )
A.摩擦力的方向一定与物体的运动方向在同一直线上
B.放在斜面上的物体,其重力沿垂直斜面的分力就是物体对斜面的压力
C.米、千克、牛顿等都是国际单位制中的基本单位
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17.动物世界中也进行“体育比赛”,在英国威尔士沿岸,海洋生物学家看到了令他们惊奇的一幕:一群海豚在水中将水母当球上演即兴“足球比赛”,如图所示.假设海豚先用身体将水母顶出水面一定高度h,再用尾巴水平拍打水母,使水母以一定的初速度v0沿水平方向飞出.水母落水前在水平方向的位移,由(不计空气阻力)(  )
A.水母质量、离水面高度h决定
B.水母质量、水平初速度v0决定
C.水母离水面高度h、水平初速度v0决定
D.由水母质量、离水面高度h、水平初速度v0决定

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7.如图所示,在光滑的水平面上有2016个完全相同的小球排成一条直线,均处于静止状态.现给第一个小球以初动能Ek,使它正对其它小球运动.若小球间的所有碰撞都是完全非弹性的,则整个碰撞过程中因为碰撞损失的机械能总量为(  )
A.$\frac{{E}_{k}}{2016}$B.$\frac{2015{E}_{k}}{2016}$
C.$\frac{{E}_{k}}{201{6}^{2}}$D.$\frac{(201{6}^{2}-1){E}_{k}}{201{6}^{2}}$

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14.如图所示是一种用于测量微小压差的U型管压强计,细管的横截面积都是a,粗管的横截面积都是A,管内盛有密度分别是ρ1和ρ2的两种互不相溶的液体.当两臂液体上方气体的压强相等时,每种液体的液面都处在同一高度.问:当密度为ρ2的液面的高度差为h时,两臂液面上方气体的压强差为多少?已知在使用过程中,两粗管中都只有密度为ρ1的液体,而没有密度为ρ2的液体.

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